home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Fresh Fish 7 / FreshFishVol7.bin / bbs / gnu / gcc-2.3.3-src.lha / GNU / src / amiga / gcc-2.3.3 / jump.c < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1994-02-06  |  126KB  |  4,221 lines

  1. /* Optimize jump instructions, for GNU compiler.
  2.    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.
  3.  
  4. This file is part of GNU CC.
  5.  
  6. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  7. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  8. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  9. any later version.
  10.  
  11. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  12. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  14. GNU General Public License for more details.
  15.  
  16. You should have received a copy of the GNU General Public License
  17. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  18. the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  19.  
  20.  
  21. /* This is the jump-optimization pass of the compiler.
  22.    It is run two or three times: once before cse, sometimes once after cse,
  23.    and once after reload (before final).
  24.  
  25.    jump_optimize deletes unreachable code and labels that are not used.
  26.    It also deletes jumps that jump to the following insn,
  27.    and simplifies jumps around unconditional jumps and jumps
  28.    to unconditional jumps.
  29.  
  30.    Each CODE_LABEL has a count of the times it is used
  31.    stored in the LABEL_NUSES internal field, and each JUMP_INSN
  32.    has one label that it refers to stored in the
  33.    JUMP_LABEL internal field.  With this we can detect labels that
  34.    become unused because of the deletion of all the jumps that
  35.    formerly used them.  The JUMP_LABEL info is sometimes looked
  36.    at by later passes.
  37.  
  38.    Optionally, cross-jumping can be done.  Currently it is done
  39.    only the last time (when after reload and before final).
  40.    In fact, the code for cross-jumping now assumes that register
  41.    allocation has been done, since it uses `rtx_renumbered_equal_p'.
  42.  
  43.    Jump optimization is done after cse when cse's constant-propagation
  44.    causes jumps to become unconditional or to be deleted.
  45.  
  46.    Unreachable loops are not detected here, because the labels
  47.    have references and the insns appear reachable from the labels.
  48.    find_basic_blocks in flow.c finds and deletes such loops.
  49.  
  50.    The subroutines delete_insn, redirect_jump, and invert_jump are used
  51.    from other passes as well.  */
  52.  
  53. #include "config.h"
  54. #include "rtl.h"
  55. #include "flags.h"
  56. #include "hard-reg-set.h"
  57. #include "regs.h"
  58. #include "expr.h"
  59. #include "insn-config.h"
  60. #include "insn-flags.h"
  61. #include "real.h"
  62.  
  63. /* ??? Eventually must record somehow the labels used by jumps
  64.    from nested functions.  */
  65. /* Pre-record the next or previous real insn for each label?
  66.    No, this pass is very fast anyway.  */
  67. /* Condense consecutive labels?
  68.    This would make life analysis faster, maybe.  */
  69. /* Optimize jump y; x: ... y: jumpif... x?
  70.    Don't know if it is worth bothering with.  */
  71. /* Optimize two cases of conditional jump to conditional jump?
  72.    This can never delete any instruction or make anything dead,
  73.    or even change what is live at any point.
  74.    So perhaps let combiner do it.  */
  75.  
  76. /* Vector indexed by uid.
  77.    For each CODE_LABEL, index by its uid to get first unconditional jump
  78.    that jumps to the label.
  79.    For each JUMP_INSN, index by its uid to get the next unconditional jump
  80.    that jumps to the same label.
  81.    Element 0 is the start of a chain of all return insns.
  82.    (It is safe to use element 0 because insn uid 0 is not used.  */
  83.  
  84. static rtx *jump_chain;
  85.  
  86. /* List of labels referred to from initializers.
  87.    These can never be deleted.  */
  88. rtx forced_labels;
  89.  
  90. /* Maximum index in jump_chain.  */
  91.  
  92. static int max_jump_chain;
  93.  
  94. /* Set nonzero by jump_optimize if control can fall through
  95.    to the end of the function.  */
  96. int can_reach_end;
  97.  
  98. /* Indicates whether death notes are significant in cross jump analysis.
  99.    Normally they are not significant, because of A and B jump to C,
  100.    and R dies in A, it must die in B.  But this might not be true after
  101.    stack register conversion, and we must compare death notes in that
  102.    case. */
  103.  
  104. static int cross_jump_death_matters = 0;
  105.  
  106. static int duplicate_loop_exit_test ();
  107. void redirect_tablejump ();
  108. static int delete_labelref_insn ();
  109. static void mark_jump_label ();
  110. void delete_jump ();
  111. void delete_computation ();
  112. static void delete_from_jump_chain ();
  113. static int tension_vector_labels ();
  114. static void find_cross_jump ();
  115. static void do_cross_jump ();
  116. static int jump_back_p ();
  117.  
  118. extern rtx gen_jump ();
  119.  
  120. /* Delete no-op jumps and optimize jumps to jumps
  121.    and jumps around jumps.
  122.    Delete unused labels and unreachable code.
  123.  
  124.    If CROSS_JUMP is 1, detect matching code
  125.    before a jump and its destination and unify them.
  126.    If CROSS_JUMP is 2, do cross-jumping, but pay attention to death notes.
  127.  
  128.    If NOOP_MOVES is nonzero, delete no-op move insns.
  129.  
  130.    If AFTER_REGSCAN is nonzero, then this jump pass is being run immediately
  131.    after regscan, and it is safe to use regno_first_uid and regno_last_uid.
  132.  
  133.    If `optimize' is zero, don't change any code,
  134.    just determine whether control drops off the end of the function.
  135.    This case occurs when we have -W and not -O.
  136.    It works because `delete_insn' checks the value of `optimize'
  137.    and refrains from actually deleting when that is 0.  */
  138.  
  139. void
  140. jump_optimize (f, cross_jump, noop_moves, after_regscan)
  141.      rtx f;
  142.      int cross_jump;
  143.      int noop_moves;
  144.      int after_regscan;
  145. {
  146.   register rtx insn, next;
  147.   int changed;
  148.   int first = 1;
  149.   int max_uid = 0;
  150.   rtx last_insn;
  151.  
  152.   cross_jump_death_matters = (cross_jump == 2);
  153.  
  154.   /* Initialize LABEL_NUSES and JUMP_LABEL fields.  */
  155.  
  156.   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  157.     {
  158.       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
  159.     LABEL_NUSES (insn) = (LABEL_PRESERVE_P (insn) != 0);
  160.       else if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
  161.     JUMP_LABEL (insn) = 0;
  162.       if (INSN_UID (insn) > max_uid)
  163.     max_uid = INSN_UID (insn);
  164.     }
  165.  
  166.   max_uid++;
  167.  
  168.   /* Delete insns following barriers, up to next label.  */
  169.  
  170.   for (insn = f; insn;)
  171.     {
  172.       if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
  173.     {
  174.       insn = NEXT_INSN (insn);
  175.       while (insn != 0 && GET_CODE (insn) != CODE_LABEL)
  176.         {
  177.           if (GET_CODE (insn) == NOTE
  178.           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
  179.         insn = NEXT_INSN (insn);
  180.           else
  181.         insn = delete_insn (insn);
  182.         }
  183.       /* INSN is now the code_label.  */
  184.     }
  185.       else
  186.     insn = NEXT_INSN (insn);
  187.     }
  188.  
  189.   /* Leave some extra room for labels and duplicate exit test insns
  190.      we make.  */
  191.   max_jump_chain = max_uid * 14 / 10;
  192.   jump_chain = (rtx *) alloca (max_jump_chain * sizeof (rtx));
  193.   bzero (jump_chain, max_jump_chain * sizeof (rtx));
  194.  
  195.   /* Mark the label each jump jumps to.
  196.      Combine consecutive labels, and count uses of labels.
  197.  
  198.      For each label, make a chain (using `jump_chain')
  199.      of all the *unconditional* jumps that jump to it;
  200.      also make a chain of all returns.  */
  201.  
  202.   for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  203.     if ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN || GET_CODE (insn) == INSN
  204.      || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
  205.     && ! INSN_DELETED_P (insn))
  206.       {
  207.     mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, cross_jump);
  208.     if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
  209.       {
  210.         if (JUMP_LABEL (insn) != 0 && simplejump_p (insn))
  211.           {
  212.         jump_chain[INSN_UID (insn)]
  213.           = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
  214.         jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))] = insn;
  215.           }
  216.         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
  217.           {
  218.         jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[0];
  219.         jump_chain[0] = insn;
  220.           }
  221.       }
  222.       }
  223.  
  224.   /* Keep track of labels used from static data;
  225.      they cannot ever be deleted.  */
  226.  
  227.   for (insn = forced_labels; insn; insn = XEXP (insn, 1))
  228.     LABEL_NUSES (XEXP (insn, 0))++;
  229.  
  230.   /* Delete all labels already not referenced.
  231.      Also find the last insn.  */
  232.  
  233.   last_insn = 0;
  234.   for (insn = f; insn; )
  235.     {
  236.       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && LABEL_NUSES (insn) == 0)
  237.     insn = delete_insn (insn);
  238.       else
  239.     {
  240.       last_insn = insn;
  241.       insn = NEXT_INSN (insn);
  242.     }
  243.     }
  244.  
  245.   if (!optimize)
  246.     {
  247.       /* See if there is still a NOTE_INSN_FUNCTION_END in this function.
  248.      If so record that this function can drop off the end.  */
  249.  
  250.       insn = last_insn;
  251.       {
  252.     int n_labels = 1;
  253.     while (insn
  254.            /* One label can follow the end-note: the return label.  */
  255.            && ((GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && n_labels-- > 0)
  256.            /* Ordinary insns can follow it if returning a structure.  */
  257.            || GET_CODE (insn) == INSN
  258.            /* If machine uses explicit RETURN insns, no epilogue,
  259.               then one of them follows the note.  */
  260.            || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
  261.                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
  262.            /* Other kinds of notes can follow also.  */
  263.            || (GET_CODE (insn) == NOTE
  264.                && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)))
  265.       insn = PREV_INSN (insn);
  266.       }
  267.  
  268.       /* Report if control can fall through at the end of the function.  */
  269.       if (insn && GET_CODE (insn) == NOTE
  270.       && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END
  271.       && ! INSN_DELETED_P (insn))
  272.     can_reach_end = 1;
  273.  
  274.       /* Zero the "deleted" flag of all the "deleted" insns.  */
  275.       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  276.     INSN_DELETED_P (insn) = 0;
  277.       return;
  278.     }
  279.  
  280. #ifdef HAVE_return
  281.   if (HAVE_return)
  282.     {
  283.       /* If we fall through to the epilogue, see if we can insert a RETURN insn
  284.      in front of it.  If the machine allows it at this point (we might be
  285.      after reload for a leaf routine), it will improve optimization for it
  286.      to be there.  */
  287.       insn = get_last_insn ();
  288.       while (insn && GET_CODE (insn) == NOTE)
  289.     insn = PREV_INSN (insn);
  290.  
  291.       if (insn && GET_CODE (insn) != BARRIER)
  292.     {
  293.       emit_jump_insn (gen_return ());
  294.       emit_barrier ();
  295.     }
  296.     }
  297. #endif
  298.  
  299.   if (noop_moves)
  300.     for (insn = f; insn; )
  301.       {
  302.     next = NEXT_INSN (insn);
  303.  
  304.     if (GET_CODE (insn) == INSN)
  305.       {
  306.         register rtx body = PATTERN (insn);
  307.  
  308. /* Combine stack_adjusts with following push_insns.  */
  309. #ifdef PUSH_ROUNDING
  310.         if (GET_CODE (body) == SET
  311.         && SET_DEST (body) == stack_pointer_rtx
  312.         && GET_CODE (SET_SRC (body)) == PLUS
  313.         && XEXP (SET_SRC (body), 0) == stack_pointer_rtx
  314.         && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 1)) == CONST_INT
  315.         && INTVAL (XEXP (SET_SRC (body), 1)) > 0)
  316.           {
  317.         rtx p;
  318.         rtx stack_adjust_insn = insn;
  319.         int stack_adjust_amount = INTVAL (XEXP (SET_SRC (body), 1));
  320.         int total_pushed = 0;
  321.         int pushes = 0;
  322.  
  323.         /* Find all successive push insns.  */
  324.         p = insn;
  325.         /* Don't convert more than three pushes;
  326.            that starts adding too many displaced addresses
  327.            and the whole thing starts becoming a losing
  328.            proposition.  */
  329.         while (pushes < 3)
  330.           {
  331.             rtx pbody, dest;
  332.             p = next_nonnote_insn (p);
  333.             if (p == 0 || GET_CODE (p) != INSN)
  334.               break;
  335.             pbody = PATTERN (p);
  336.             if (GET_CODE (pbody) != SET)
  337.               break;
  338.             dest = SET_DEST (pbody);
  339.             /* Allow a no-op move between the adjust and the push.  */
  340.             if (GET_CODE (dest) == REG
  341.             && GET_CODE (SET_SRC (pbody)) == REG
  342.             && REGNO (dest) == REGNO (SET_SRC (pbody)))
  343.               continue;
  344.             if (! (GET_CODE (dest) == MEM
  345.                && GET_CODE (XEXP (dest, 0)) == POST_INC
  346.                && XEXP (XEXP (dest, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
  347.               break;
  348.             pushes++;
  349.             if (total_pushed + GET_MODE_SIZE (SET_DEST (pbody))
  350.             > stack_adjust_amount)
  351.               break;
  352.             total_pushed += GET_MODE_SIZE (SET_DEST (pbody));
  353.           }
  354.  
  355.         /* Discard the amount pushed from the stack adjust;
  356.            maybe eliminate it entirely.  */
  357.         if (total_pushed >= stack_adjust_amount)
  358.           {
  359.             delete_insn (stack_adjust_insn);
  360.             total_pushed = stack_adjust_amount;
  361.           }
  362.         else
  363.           XEXP (SET_SRC (PATTERN (stack_adjust_insn)), 1)
  364.             = GEN_INT (stack_adjust_amount - total_pushed);
  365.  
  366.         /* Change the appropriate push insns to ordinary stores.  */
  367.         p = insn;
  368.         while (total_pushed > 0)
  369.           {
  370.             rtx pbody, dest;
  371.             p = next_nonnote_insn (p);
  372.             if (GET_CODE (p) != INSN)
  373.               break;
  374.             pbody = PATTERN (p);
  375.             if (GET_CODE (pbody) == SET)
  376.               break;
  377.             dest = SET_DEST (pbody);
  378.             if (! (GET_CODE (dest) == MEM
  379.                && GET_CODE (XEXP (dest, 0)) == POST_INC
  380.                && XEXP (XEXP (dest, 0), 0) == stack_pointer_rtx))
  381.               break;
  382.             total_pushed -= GET_MODE_SIZE (SET_DEST (pbody));
  383.             /* If this push doesn't fully fit in the space
  384.                of the stack adjust that we deleted,
  385.                make another stack adjust here for what we
  386.                didn't use up.  There should be peepholes
  387.                to recognize the resulting sequence of insns.  */
  388.             if (total_pushed < 0)
  389.               {
  390.             emit_insn_before (gen_add2_insn (stack_pointer_rtx,
  391.                              GEN_INT (- total_pushed)),
  392.                       p);
  393.             break;
  394.               }
  395.             XEXP (dest, 0)
  396.               = plus_constant (stack_pointer_rtx, total_pushed);
  397.           }
  398.           }
  399. #endif
  400.  
  401.         /* Detect and delete no-op move instructions
  402.            resulting from not allocating a parameter in a register.  */
  403.  
  404.         if (GET_CODE (body) == SET
  405.         && (SET_DEST (body) == SET_SRC (body)
  406.             || (GET_CODE (SET_DEST (body)) == MEM
  407.             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
  408.             && rtx_equal_p (SET_SRC (body), SET_DEST (body))))
  409.         && ! (GET_CODE (SET_DEST (body)) == MEM
  410.               && MEM_VOLATILE_P (SET_DEST (body)))
  411.         && ! (GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
  412.               && MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (body))))
  413.           delete_insn (insn);
  414.  
  415.         /* Detect and ignore no-op move instructions
  416.            resulting from smart or fortuitous register allocation.  */
  417.  
  418.         else if (GET_CODE (body) == SET)
  419.           {
  420.         int sreg = true_regnum (SET_SRC (body));
  421.         int dreg = true_regnum (SET_DEST (body));
  422.  
  423.         if (sreg == dreg && sreg >= 0)
  424.           delete_insn (insn);
  425.         else if (sreg >= 0 && dreg >= 0)
  426.           {
  427.             rtx trial;
  428.             rtx tem = find_equiv_reg (NULL_RTX, insn, 0,
  429.                           sreg, NULL_PTR, dreg,
  430.                           GET_MODE (SET_SRC (body)));
  431.  
  432. #ifdef PRESERVE_DEATH_INFO_REGNO_P
  433.             /* Deleting insn could lose a death-note for SREG or DREG
  434.                so don't do it if final needs accurate death-notes.  */
  435.             if (! PRESERVE_DEATH_INFO_REGNO_P (sreg)
  436.             && ! PRESERVE_DEATH_INFO_REGNO_P (dreg))
  437. #endif
  438.               {
  439.             /* DREG may have been the target of a REG_DEAD note in
  440.                the insn which makes INSN redundant.  If so, reorg
  441.                would still think it is dead.  So search for such a
  442.                note and delete it if we find it.  */
  443.             for (trial = prev_nonnote_insn (insn);
  444.                  trial && GET_CODE (trial) != CODE_LABEL;
  445.                  trial = prev_nonnote_insn (trial))
  446.               if (find_regno_note (trial, REG_DEAD, dreg))
  447.                 {
  448.                   remove_death (dreg, trial);
  449.                   break;
  450.                 }
  451.  
  452.             if (tem != 0
  453.                 && GET_MODE (tem) == GET_MODE (SET_DEST (body)))
  454.               delete_insn (insn);
  455.               }
  456.           }
  457.         else if (dreg >= 0 && CONSTANT_P (SET_SRC (body))
  458.              && find_equiv_reg (SET_SRC (body), insn, 0, dreg,
  459.                         NULL_PTR, 0,
  460.                         GET_MODE (SET_DEST (body))))
  461.           {
  462.             /* This handles the case where we have two consecutive
  463.                assignments of the same constant to pseudos that didn't
  464.                get a hard reg.  Each SET from the constant will be
  465.                converted into a SET of the spill register and an
  466.                output reload will be made following it.  This produces
  467.                two loads of the same constant into the same spill
  468.                register.  */
  469.  
  470.             rtx in_insn = insn;
  471.  
  472.             /* Look back for a death note for the first reg.
  473.                If there is one, it is no longer accurate.  */
  474.             while (in_insn && GET_CODE (in_insn) != CODE_LABEL)
  475.               {
  476.             if ((GET_CODE (in_insn) == INSN
  477.                  || GET_CODE (in_insn) == JUMP_INSN)
  478.                 && find_regno_note (in_insn, REG_DEAD, dreg))
  479.               {
  480.                 remove_death (dreg, in_insn);
  481.                 break;
  482.               }
  483.             in_insn = PREV_INSN (in_insn);
  484.               }
  485.  
  486.             /* Delete the second load of the value.  */
  487.             delete_insn (insn);
  488.           }
  489.           }
  490.         else if (GET_CODE (body) == PARALLEL)
  491.           {
  492.         /* If each part is a set between two identical registers or
  493.            a USE or CLOBBER, delete the insn. */
  494.         int i, sreg, dreg;
  495.         rtx tem;
  496.  
  497.         for (i = XVECLEN (body, 0) - 1; i >= 0; i--)
  498.           {
  499.             tem = XVECEXP (body, 0, i);
  500.             if (GET_CODE (tem) == USE || GET_CODE (tem) == CLOBBER)
  501.               continue;
  502.  
  503.             if (GET_CODE (tem) != SET
  504.                 || (sreg = true_regnum (SET_SRC (tem))) < 0
  505.                 || (dreg = true_regnum (SET_DEST (tem))) < 0
  506.                 || dreg != sreg)
  507.               break;
  508.           }
  509.           
  510.         if (i < 0)
  511.           delete_insn (insn);
  512.           }
  513. #if !BYTES_BIG_ENDIAN /* Not worth the hair to detect this
  514.              in the big-endian case.  */
  515.         /* Also delete insns to store bit fields if they are no-ops.  */
  516.         else if (GET_CODE (body) == SET
  517.              && GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT
  518.              && XEXP (SET_DEST (body), 2) == const0_rtx
  519.              && XEXP (SET_DEST (body), 0) == SET_SRC (body)
  520.              && ! (GET_CODE (SET_SRC (body)) == MEM
  521.                && MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (body))))
  522.           delete_insn (insn);
  523. #endif /* not BYTES_BIG_ENDIAN */
  524.       }
  525.       insn = next;
  526.     }
  527.  
  528.   /* If we haven't yet gotten to reload and we have just run regscan,
  529.      delete any insn that sets a register that isn't used elsewhere.
  530.      This helps some of the optimizations below by having less insns
  531.      being jumped around.  */
  532.  
  533.   if (! reload_completed && after_regscan)
  534.     for (insn = f; insn; insn = next)
  535.       {
  536.     rtx set = single_set (insn);
  537.  
  538.     next = NEXT_INSN (insn);
  539.  
  540.     if (set && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
  541.         && REGNO (SET_DEST (set)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  542.         && regno_first_uid[REGNO (SET_DEST (set))] == INSN_UID (insn)
  543.         && regno_last_uid[REGNO (SET_DEST (set))] == INSN_UID (insn)
  544.         && ! side_effects_p (SET_SRC (set)))
  545.       delete_insn (insn);
  546.       }
  547.  
  548.   /* Now iterate optimizing jumps until nothing changes over one pass.  */
  549.   changed = 1;
  550.   while (changed)
  551.     {
  552.       changed = 0;
  553.  
  554.       for (insn = f; insn; insn = next)
  555.     {
  556.       rtx reallabelprev;
  557.       rtx temp, temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6;
  558.       rtx nlabel;
  559.       int this_is_simplejump, this_is_condjump, reversep;
  560. #if 0
  561.       /* If NOT the first iteration, if this is the last jump pass
  562.          (just before final), do the special peephole optimizations.
  563.          Avoiding the first iteration gives ordinary jump opts
  564.          a chance to work before peephole opts.  */
  565.  
  566.       if (reload_completed && !first && !flag_no_peephole)
  567.         if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
  568.           peephole (insn);
  569. #endif
  570.  
  571.       /* That could have deleted some insns after INSN, so check now
  572.          what the following insn is.  */
  573.  
  574.       next = NEXT_INSN (insn);
  575.  
  576.       /* See if this is a NOTE_INSN_LOOP_BEG followed by an unconditional
  577.          jump.  Try to optimize by duplicating the loop exit test if so.
  578.          This is only safe immediately after regscan, because it uses
  579.          the values of regno_first_uid and regno_last_uid.  */
  580.       if (after_regscan && GET_CODE (insn) == NOTE
  581.           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
  582.           && (temp1 = next_nonnote_insn (insn)) != 0
  583.           && simplejump_p (temp1))
  584.         {
  585.           temp = PREV_INSN (insn);
  586.           if (duplicate_loop_exit_test (insn))
  587.         {
  588.           changed = 1;
  589.           next = NEXT_INSN (temp);
  590.           continue;
  591.         }
  592.         }
  593.  
  594.       if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN)
  595.         continue;
  596.  
  597.       this_is_simplejump = simplejump_p (insn);
  598.       this_is_condjump = condjump_p (insn);
  599.  
  600.       /* Tension the labels in dispatch tables.  */
  601.  
  602.       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC)
  603.         changed |= tension_vector_labels (PATTERN (insn), 0);
  604.       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
  605.         changed |= tension_vector_labels (PATTERN (insn), 1);
  606.  
  607.       /* If a dispatch table always goes to the same place,
  608.          get rid of it and replace the insn that uses it.  */
  609.  
  610.       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
  611.           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
  612.         {
  613.           int i;
  614.           rtx pat = PATTERN (insn);
  615.           int diff_vec_p = GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC;
  616.           int len = XVECLEN (pat, diff_vec_p);
  617.           rtx dispatch = prev_real_insn (insn);
  618.  
  619.           for (i = 0; i < len; i++)
  620.         if (XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, i), 0)
  621.             != XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, 0), 0))
  622.           break;
  623.           if (i == len
  624.           && dispatch != 0
  625.           && GET_CODE (dispatch) == JUMP_INSN
  626.           && JUMP_LABEL (dispatch) != 0
  627.           /* Don't mess with a casesi insn.  */
  628.           && !(GET_CODE (PATTERN (dispatch)) == SET
  629.                && (GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (dispatch)))
  630.                == IF_THEN_ELSE))
  631.           && next_real_insn (JUMP_LABEL (dispatch)) == insn)
  632.         {
  633.           redirect_tablejump (dispatch,
  634.                       XEXP (XVECEXP (pat, diff_vec_p, 0), 0));
  635.           changed = 1;
  636.         }
  637.         }
  638.  
  639.       reallabelprev = prev_active_insn (JUMP_LABEL (insn));
  640.  
  641.       /* If a jump references the end of the function, try to turn
  642.          it into a RETURN insn, possibly a conditional one.  */
  643.       if (JUMP_LABEL (insn)
  644.           && next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)) == 0)
  645.         changed |= redirect_jump (insn, NULL_RTX);
  646.  
  647.       /* Detect jump to following insn.  */
  648.       if (reallabelprev == insn && condjump_p (insn))
  649.         {
  650.           delete_jump (insn);
  651.           changed = 1;
  652.           continue;
  653.         }
  654.  
  655.       /* If we have an unconditional jump preceded by a USE, try to put
  656.          the USE before the target and jump there.  This simplifies many
  657.          of the optimizations below since we don't have to worry about
  658.          dealing with these USE insns.  We only do this if the label
  659.          being branch to already has the identical USE or if code
  660.          never falls through to that label.  */
  661.  
  662.       if (this_is_simplejump
  663.           && (temp = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
  664.           && GET_CODE (temp) == INSN && GET_CODE (PATTERN (temp)) == USE
  665.           && (temp1 = prev_nonnote_insn (JUMP_LABEL (insn))) != 0
  666.           && (GET_CODE (temp1) == BARRIER
  667.           || (GET_CODE (temp1) == INSN
  668.               && rtx_equal_p (PATTERN (temp), PATTERN (temp1)))))
  669.         {
  670.           if (GET_CODE (temp1) == BARRIER)
  671.         {
  672.           emit_insn_after (PATTERN (temp), temp1);
  673.           temp1 = NEXT_INSN (temp1);
  674.         }
  675.  
  676.           delete_insn (temp);
  677.           redirect_jump (insn, get_label_before (temp1));
  678.           reallabelprev = prev_real_insn (temp1);
  679.           changed = 1;
  680.         }
  681.  
  682.       /* Simplify   if (...) x = a; else x = b; by converting it
  683.          to         x = b; if (...) x = a;
  684.          if B is sufficiently simple, the test doesn't involve X,
  685.          and nothing in the test modifies B or X.
  686.  
  687.          If we have small register classes, we also can't do this if X
  688.          is a hard register.
  689.  
  690.          If the "x = b;" insn has any REG_NOTES, we don't do this because
  691.          of the possibility that we are running after CSE and there is a
  692.          REG_EQUAL note that is only valid if the branch has already been
  693.          taken.  If we move the insn with the REG_EQUAL note, we may
  694.          fold the comparison to always be false in a later CSE pass.
  695.          (We could also delete the REG_NOTES when moving the insn, but it
  696.          seems simpler to not move it.)  An exception is that we can move
  697.          the insn if the only note is a REG_EQUAL or REG_EQUIV whose
  698.          value is the same as "b".
  699.  
  700.          INSN is the branch over the `else' part. 
  701.  
  702.          We set:
  703.  
  704.          TEMP to the jump insn preceding "x = a;"
  705.          TEMP1 to X
  706.          TEMP2 to the insn that sets "x = b;"
  707.          TEMP3 to the insn that sets "x = a;"
  708.          TEMP4 to the set of "x = b";  */
  709.  
  710.       if (this_is_simplejump
  711.           && (temp3 = prev_active_insn (insn)) != 0
  712.           && GET_CODE (temp3) == INSN
  713.           && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
  714.           && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (temp4)) == REG
  715. #ifdef SMALL_REGISTER_CLASSES
  716.           && REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  717. #endif
  718.           && (temp2 = next_active_insn (insn)) != 0
  719.           && GET_CODE (temp2) == INSN
  720.           && (temp4 = single_set (temp2)) != 0
  721.           && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp1)
  722.           && (GET_CODE (SET_SRC (temp4)) == REG
  723.           || GET_CODE (SET_SRC (temp4)) == SUBREG
  724.           || CONSTANT_P (SET_SRC (temp4)))
  725.           && (REG_NOTES (temp2) == 0
  726.           || ((REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp2)) == REG_EQUAL
  727.                || REG_NOTE_KIND (REG_NOTES (temp2)) == REG_EQUIV)
  728.               && XEXP (REG_NOTES (temp2), 1) == 0
  729.               && rtx_equal_p (XEXP (REG_NOTES (temp2), 0),
  730.                       SET_SRC (temp4))))
  731.           && (temp = prev_active_insn (temp3)) != 0
  732.           && condjump_p (temp) && ! simplejump_p (temp)
  733.           /* TEMP must skip over the "x = a;" insn */
  734.           && prev_real_insn (JUMP_LABEL (temp)) == insn
  735.           && no_labels_between_p (insn, JUMP_LABEL (temp))
  736.           /* There must be no other entries to the "x = b;" insn.  */
  737.           && no_labels_between_p (JUMP_LABEL (temp), temp2)
  738.           /* INSN must either branch to the insn after TEMP2 or the insn
  739.          after TEMP2 must branch to the same place as INSN.  */
  740.           && (reallabelprev == temp2
  741.           || ((temp5 = next_active_insn (temp2)) != 0
  742.               && simplejump_p (temp5)
  743.               && JUMP_LABEL (temp5) == JUMP_LABEL (insn))))
  744.         {
  745.           /* The test expression, X, may be a complicated test with
  746.          multiple branches.  See if we can find all the uses of
  747.          the label that TEMP branches to without hitting a CALL_INSN
  748.          or a jump to somewhere else.  */
  749.           rtx target = JUMP_LABEL (temp);
  750.           int nuses = LABEL_NUSES (target);
  751.           rtx p, q;
  752.  
  753.           /* Set P to the first jump insn that goes around "x = a;".  */
  754.           for (p = temp; nuses && p; p = prev_nonnote_insn (p))
  755.         {
  756.           if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
  757.             {
  758.               if (condjump_p (p) && ! simplejump_p (p)
  759.               && JUMP_LABEL (p) == target)
  760.             {
  761.               nuses--;
  762.               if (nuses == 0)
  763.                 break;
  764.             }
  765.               else
  766.             break;
  767.             }
  768.           else if (GET_CODE (p) == CALL_INSN)
  769.             break;
  770.         }
  771.  
  772. #ifdef HAVE_cc0
  773.           /* We cannot insert anything between a set of cc and its use
  774.          so if P uses cc0, we must back up to the previous insn.  */
  775.           q = prev_nonnote_insn (p);
  776.           if (q && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (q)) == 'i'
  777.           && sets_cc0_p (PATTERN (q)))
  778.         p = q;
  779. #endif
  780.  
  781.           if (p)
  782.         p = PREV_INSN (p);
  783.  
  784.           /* If we found all the uses and there was no data conflict, we
  785.          can move the assignment unless we can branch into the middle
  786.          from somewhere.  */
  787.           if (nuses == 0 && p
  788.           && no_labels_between_p (p, insn)
  789.           && ! reg_referenced_between_p (temp1, p, NEXT_INSN (temp3))
  790.           && ! reg_set_between_p (temp1, p, temp3)
  791.           && (GET_CODE (SET_SRC (temp4)) == CONST_INT
  792.               || ! reg_set_between_p (SET_SRC (temp4), p, temp2)))
  793.         {
  794.           emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp2), p, temp2);
  795.           delete_insn (temp2);
  796.  
  797.           /* Set NEXT to an insn that we know won't go away.  */
  798.           next = next_active_insn (insn);
  799.  
  800.           /* Delete the jump around the set.  Note that we must do
  801.              this before we redirect the test jumps so that it won't
  802.              delete the code immediately following the assignment
  803.              we moved (which might be a jump).  */
  804.  
  805.           delete_insn (insn);
  806.  
  807.           /* We either have two consecutive labels or a jump to
  808.              a jump, so adjust all the JUMP_INSNs to branch to where
  809.              INSN branches to.  */
  810.           for (p = NEXT_INSN (p); p != next; p = NEXT_INSN (p))
  811.             if (GET_CODE (p) == JUMP_INSN)
  812.               redirect_jump (p, target);
  813.  
  814.           changed = 1;
  815.           continue;
  816.         }
  817.         }
  818.  
  819. #ifndef HAVE_cc0
  820.       /* If we have if (...) x = exp;  and branches are expensive,
  821.          EXP is a single insn, does not have any side effects, cannot
  822.          trap, and is not too costly, convert this to
  823.          t = exp; if (...) x = t;
  824.  
  825.          Don't do this when we have CC0 because it is unlikely to help
  826.          and we'd need to worry about where to place the new insn and
  827.          the potential for conflicts.  We also can't do this when we have
  828.          notes on the insn for the same reason as above.
  829.  
  830.          We set:
  831.  
  832.          TEMP to the "x = exp;" insn.
  833.          TEMP1 to the single set in the "x = exp; insn.
  834.          TEMP2 to "x".  */
  835.  
  836.       if (! reload_completed
  837.           && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
  838.           && BRANCH_COST >= 3
  839.           && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
  840.           && GET_CODE (temp) == INSN
  841.           && REG_NOTES (temp) == 0
  842.           && (reallabelprev == temp
  843.           || ((temp2 = next_active_insn (temp)) != 0
  844.               && simplejump_p (temp2)
  845.               && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
  846.           && (temp1 = single_set (temp)) != 0
  847.           && (temp2 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp2) == REG)
  848.           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
  849. #ifdef SMALL_REGISTER_CLASSES
  850.           && REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  851. #endif
  852.           && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != REG
  853.           && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != SUBREG
  854.           && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) != CONST_INT
  855.           && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
  856.           && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
  857.           && rtx_cost (SET_SRC (temp1)) < 10)
  858.         {
  859.           rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
  860.  
  861.           if (validate_change (temp, &SET_DEST (temp1), new, 0))
  862.         {
  863.           next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
  864.           emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp), 
  865.                            PREV_INSN (insn), temp);
  866.           delete_insn (temp);
  867.         }
  868.         }
  869.  
  870.       /* Similarly, if it takes two insns to compute EXP but they
  871.          have the same destination.  Here TEMP3 will be the second
  872.          insn and TEMP4 the SET from that insn.  */
  873.  
  874.       if (! reload_completed
  875.           && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
  876.           && BRANCH_COST >= 4
  877.           && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
  878.           && GET_CODE (temp) == INSN
  879.           && REG_NOTES (temp) == 0
  880.           && (temp3 = next_nonnote_insn (temp)) != 0
  881.           && GET_CODE (temp3) == INSN
  882.           && REG_NOTES (temp3) == 0
  883.           && (reallabelprev == temp3
  884.           || ((temp2 = next_active_insn (temp3)) != 0
  885.               && simplejump_p (temp2)
  886.               && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
  887.           && (temp1 = single_set (temp)) != 0
  888.           && (temp2 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp2) == REG)
  889.           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
  890. #ifdef SMALL_REGISTER_CLASSES
  891.           && REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  892. #endif
  893.           && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
  894.           && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
  895.           && rtx_cost (SET_SRC (temp1)) < 10
  896.           && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
  897.           && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp2)
  898.           && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
  899.           && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
  900.           && rtx_cost (SET_SRC (temp4)) < 10)
  901.         {
  902.           rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
  903.  
  904.           if (validate_change (temp, &SET_DEST (temp1), new, 0))
  905.         {
  906.           next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
  907.           emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp),
  908.                            PREV_INSN (insn), temp);
  909.           emit_insn_after_with_line_notes
  910.             (replace_rtx (PATTERN (temp3), temp2, new),
  911.              PREV_INSN (insn), temp3);
  912.           delete_insn (temp);
  913.           delete_insn (temp3);
  914.         }
  915.         }
  916.  
  917.       /* Finally, handle the case where two insns are used to 
  918.          compute EXP but a temporary register is used.  Here we must
  919.          ensure that the temporary register is not used anywhere else. */
  920.  
  921.       if (! reload_completed
  922.           && after_regscan
  923.           && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
  924.           && BRANCH_COST >= 4
  925.           && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
  926.           && GET_CODE (temp) == INSN
  927.           && REG_NOTES (temp) == 0
  928.           && (temp3 = next_nonnote_insn (temp)) != 0
  929.           && GET_CODE (temp3) == INSN
  930.           && REG_NOTES (temp3) == 0
  931.           && (reallabelprev == temp3
  932.           || ((temp2 = next_active_insn (temp3)) != 0
  933.               && simplejump_p (temp2)
  934.               && JUMP_LABEL (temp2) == JUMP_LABEL (insn)))
  935.           && (temp1 = single_set (temp)) != 0
  936.           && (temp5 = SET_DEST (temp1), GET_CODE (temp5) == REG)
  937.           && REGNO (temp5) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  938.           && regno_first_uid[REGNO (temp5)] == INSN_UID (temp)
  939.           && regno_last_uid[REGNO (temp5)] == INSN_UID (temp3)
  940.           && ! side_effects_p (SET_SRC (temp1))
  941.           && ! may_trap_p (SET_SRC (temp1))
  942.           && rtx_cost (SET_SRC (temp1)) < 10
  943.           && (temp4 = single_set (temp3)) != 0
  944.           && (temp2 = SET_DEST (temp4), GET_CODE (temp2) == REG)
  945.           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT
  946. #ifdef SMALL_REGISTER_CLASSES
  947.           && REGNO (temp2) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  948. #endif
  949.           && rtx_equal_p (SET_DEST (temp4), temp2)
  950.           && ! side_effects_p (SET_SRC (temp4))
  951.           && ! may_trap_p (SET_SRC (temp4))
  952.           && rtx_cost (SET_SRC (temp4)) < 10)
  953.         {
  954.           rtx new = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2));
  955.  
  956.           if (validate_change (temp3, &SET_DEST (temp4), new, 0))
  957.         {
  958.           next = emit_insn_after (gen_move_insn (temp2, new), insn);
  959.           emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp),
  960.                            PREV_INSN (insn), temp);
  961.           emit_insn_after_with_line_notes (PATTERN (temp3),
  962.                            PREV_INSN (insn), temp3);
  963.           delete_insn (temp);
  964.           delete_insn (temp3);
  965.         }
  966.         }
  967. #endif /* HAVE_cc0 */
  968.  
  969.       /* We deal with four cases:
  970.  
  971.          1) x = a; if (...) x = b; and either A or B is zero,
  972.          2) if (...) x = 0; and jumps are expensive,
  973.          3) x = a; if (...) x = b; and A and B are constants where all the
  974.             set bits in A are also set in B and jumps are expensive, and
  975.          4) x = a; if (...) x = b; and A and B non-zero, and jumps are
  976.             more expensive.
  977.          5) if (...) x = b; if jumps are even more expensive.
  978.  
  979.          In each of these try to use a store-flag insn to avoid the jump.
  980.          (If the jump would be faster, the machine should not have
  981.          defined the scc insns!).  These cases are often made by the
  982.          previous optimization.
  983.  
  984.          INSN here is the jump around the store.  We set:
  985.  
  986.          TEMP to the "x = b;" insn.
  987.          TEMP1 to X.
  988.          TEMP2 to B (const0_rtx in the second case).
  989.          TEMP3 to A (X in the second case).
  990.          TEMP4 to the condition being tested.
  991.          TEMP5 to the earliest insn used to find the condition.  */
  992.  
  993.       if (/* We can't do this after reload has completed.  */
  994.           ! reload_completed
  995.           && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
  996.           /* Set TEMP to the "x = b;" insn.  */
  997.           && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
  998.           && GET_CODE (temp) == INSN
  999.           && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
  1000.           && GET_CODE (temp1 = SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
  1001. #ifdef SMALL_REGISTER_CLASSES
  1002.           && REGNO (temp1) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  1003. #endif
  1004.           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp1)) == MODE_INT
  1005.           && (GET_CODE (temp2 = SET_SRC (PATTERN (temp))) == REG
  1006.           || GET_CODE (temp2) == SUBREG
  1007.           || GET_CODE (temp2) == CONST_INT)
  1008.           /* Allow either form, but prefer the former if both apply. 
  1009.          There is no point in using the old value of TEMP1 if
  1010.          it is a register, since cse will alias them.  It can
  1011.          lose if the old value were a hard register since CSE
  1012.          won't replace hard registers.  */
  1013.           && (((temp3 = reg_set_last (temp1, insn)) != 0
  1014.            && GET_CODE (temp3) == CONST_INT)
  1015.           /* Make the latter case look like  x = x; if (...) x = 0;  */
  1016.           || (temp3 = temp1,
  1017.               ((BRANCH_COST >= 2
  1018.             && temp2 == const0_rtx)
  1019.                || BRANCH_COST >= 3)))
  1020.           /* INSN must either branch to the insn after TEMP or the insn
  1021.          after TEMP must branch to the same place as INSN.  */
  1022.           && (reallabelprev == temp
  1023.           || ((temp4 = next_active_insn (temp)) != 0
  1024.               && simplejump_p (temp4)
  1025.               && JUMP_LABEL (temp4) == JUMP_LABEL (insn)))
  1026.           && (temp4 = get_condition (insn, &temp5)) != 0
  1027.           /* We must be comparing objects whose modes imply the size.
  1028.          We could handle BLKmode if (1) emit_store_flag could
  1029.          and (2) we could find the size reliably.  */
  1030.           && GET_MODE (XEXP (temp4, 0)) != BLKmode
  1031.  
  1032.           /* If B is zero, OK; if A is zero, can only do (1) if we
  1033.          can reverse the condition.  See if (3) applies possibly
  1034.          by reversing the condition.  Prefer reversing to (4) when
  1035.          branches are very expensive.  */
  1036.           && ((reversep = 0, temp2 == const0_rtx)
  1037.           || (temp3 == const0_rtx
  1038.               && (reversep = can_reverse_comparison_p (temp4, insn)))
  1039.           || (BRANCH_COST >= 2
  1040.               && GET_CODE (temp2) == CONST_INT
  1041.               && GET_CODE (temp3) == CONST_INT
  1042.               && ((INTVAL (temp2) & INTVAL (temp3)) == INTVAL (temp2)
  1043.               || ((INTVAL (temp2) & INTVAL (temp3)) == INTVAL (temp3)
  1044.                   && (reversep = can_reverse_comparison_p (temp4,
  1045.                                        insn)))))
  1046.           || BRANCH_COST >= 3)
  1047. #ifdef HAVE_cc0
  1048.           /* If the previous insn sets CC0 and something else, we can't
  1049.          do this since we are going to delete that insn.  */
  1050.  
  1051.           && ! ((temp6 = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
  1052.             && GET_CODE (temp6) == INSN
  1053.             && (sets_cc0_p (PATTERN (temp6)) == -1
  1054.             || (sets_cc0_p (PATTERN (temp6)) == 1
  1055.                 && FIND_REG_INC_NOTE (temp6, NULL_RTX))))
  1056. #endif
  1057.           )
  1058.         {
  1059.           enum rtx_code code = GET_CODE (temp4);
  1060.           rtx uval, cval, var = temp1;
  1061.           int normalizep;
  1062.           rtx target;
  1063.  
  1064.           /* If necessary, reverse the condition.  */
  1065.           if (reversep)
  1066.         code = reverse_condition (code), uval = temp2, cval = temp3;
  1067.           else
  1068.         uval = temp3, cval = temp2;
  1069.  
  1070.           /* See if we can do this with a store-flag insn. */
  1071.           start_sequence ();
  1072.  
  1073.           /* If CVAL is non-zero, normalize to -1.  Otherwise,
  1074.          if UVAL is the constant 1, it is best to just compute
  1075.          the result directly.  If UVAL is constant and STORE_FLAG_VALUE
  1076.          includes all of its bits, it is best to compute the flag
  1077.          value unnormalized and `and' it with UVAL.  Otherwise,
  1078.          normalize to -1 and `and' with UVAL.  */
  1079.           normalizep = (cval != const0_rtx ? -1
  1080.                 : (uval == const1_rtx ? 1
  1081.                    : (GET_CODE (uval) == CONST_INT
  1082.                   && (INTVAL (uval) & ~STORE_FLAG_VALUE) == 0)
  1083.                    ? 0 : -1));
  1084.  
  1085.           /* We will be putting the store-flag insn immediately in
  1086.          front of the comparison that was originally being done,
  1087.          so we know all the variables in TEMP4 will be valid.
  1088.          However, this might be in front of the assignment of
  1089.          A to VAR.  If it is, it would clobber the store-flag
  1090.          we will be emitting.
  1091.  
  1092.          Therefore, emit into a temporary which will be copied to
  1093.          VAR immediately after TEMP.  */
  1094.  
  1095.           target = emit_store_flag (gen_reg_rtx (GET_MODE (var)), code,
  1096.                     XEXP (temp4, 0), XEXP (temp4, 1),
  1097.                     VOIDmode,
  1098.                     (code == LTU || code == LEU 
  1099.                      || code == GEU || code == GTU),
  1100.                     normalizep);
  1101.           if (target)
  1102.         {
  1103.           rtx before = insn;
  1104.           rtx seq;
  1105.  
  1106.           /* Put the store-flag insns in front of the first insn
  1107.              used to compute the condition to ensure that we
  1108.              use the same values of them as the current 
  1109.              comparison.  However, the remainder of the insns we
  1110.              generate will be placed directly in front of the
  1111.              jump insn, in case any of the pseudos we use
  1112.              are modified earlier.  */
  1113.  
  1114.           seq = get_insns ();
  1115.           end_sequence ();
  1116.  
  1117.           emit_insns_before (seq, temp5);
  1118.  
  1119.           start_sequence ();
  1120.  
  1121.           /* Both CVAL and UVAL are non-zero.  */
  1122.           if (cval != const0_rtx && uval != const0_rtx)
  1123.             {
  1124.               rtx tem1, tem2;
  1125.  
  1126.               tem1 = expand_and (uval, target, NULL_RTX);
  1127.               if (GET_CODE (cval) == CONST_INT
  1128.               && GET_CODE (uval) == CONST_INT
  1129.               && (INTVAL (cval) & INTVAL (uval)) == INTVAL (cval))
  1130.             tem2 = cval;
  1131.               else
  1132.             {
  1133.               tem2 = expand_unop (GET_MODE (var), one_cmpl_optab,
  1134.                           target, NULL_RTX, 0);
  1135.               tem2 = expand_and (cval, tem2,
  1136.                          (GET_CODE (tem2) == REG
  1137.                           ? tem2 : 0));
  1138.             }
  1139.  
  1140.               /* If we usually make new pseudos, do so here.  This
  1141.              turns out to help machines that have conditional
  1142.              move insns.  */
  1143.  
  1144.               if (flag_expensive_optimizations)
  1145.             target = 0;
  1146.  
  1147.               target = expand_binop (GET_MODE (var), ior_optab,
  1148.                          tem1, tem2, target,
  1149.                          1, OPTAB_WIDEN);
  1150.             }
  1151.           else if (normalizep != 1)
  1152.             target = expand_and (uval, target,
  1153.                      (GET_CODE (target) == REG
  1154.                       && ! preserve_subexpressions_p ()
  1155.                       ? target : NULL_RTX));
  1156.           
  1157.           emit_move_insn (var, target);
  1158.           seq = get_insns ();
  1159.           end_sequence ();
  1160.  
  1161. #ifdef HAVE_cc0
  1162.           /* If INSN uses CC0, we must not separate it from the
  1163.              insn that sets cc0.  */
  1164.  
  1165.           if (reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (before)))
  1166.             before = prev_nonnote_insn (before);
  1167. #endif
  1168.  
  1169.           emit_insns_before (seq, before);
  1170.  
  1171.           delete_insn (temp);
  1172.           next = NEXT_INSN (insn);
  1173.  
  1174.           delete_jump (insn);
  1175.           changed = 1;
  1176.           continue;
  1177.         }
  1178.           else
  1179.         end_sequence ();
  1180.         }
  1181.  
  1182.       /* If branches are expensive, convert
  1183.             if (foo) bar++;    to    bar += (foo != 0);
  1184.          and similarly for "bar--;" 
  1185.  
  1186.          INSN is the conditional branch around the arithmetic.  We set:
  1187.  
  1188.          TEMP is the arithmetic insn.
  1189.          TEMP1 is the SET doing the arithmetic.
  1190.          TEMP2 is the operand being incremented or decremented.
  1191.          TEMP3 to the condition being tested.
  1192.          TEMP4 to the earliest insn used to find the condition.  */
  1193.  
  1194.       if (BRANCH_COST >= 2
  1195.           && ! reload_completed
  1196.           && this_is_condjump && ! this_is_simplejump
  1197.           && (temp = next_nonnote_insn (insn)) != 0
  1198.           && (temp1 = single_set (temp)) != 0
  1199.           && (temp2 = SET_DEST (temp1),
  1200.           GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp2)) == MODE_INT)
  1201.           && GET_CODE (SET_SRC (temp1)) == PLUS
  1202.           && (XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == const1_rtx
  1203.           || XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == constm1_rtx)
  1204.           && rtx_equal_p (temp2, XEXP (SET_SRC (temp1), 0))
  1205.           /* INSN must either branch to the insn after TEMP or the insn
  1206.          after TEMP must branch to the same place as INSN.  */
  1207.           && (reallabelprev == temp
  1208.           || ((temp3 = next_active_insn (temp)) != 0
  1209.               && simplejump_p (temp3)
  1210.               && JUMP_LABEL (temp3) == JUMP_LABEL (insn)))
  1211.           && (temp3 = get_condition (insn, &temp4)) != 0
  1212.           /* We must be comparing objects whose modes imply the size.
  1213.          We could handle BLKmode if (1) emit_store_flag could
  1214.          and (2) we could find the size reliably.  */
  1215.           && GET_MODE (XEXP (temp3, 0)) != BLKmode
  1216.           && can_reverse_comparison_p (temp3, insn))
  1217.         {
  1218.           rtx temp6, target = 0, seq, init_insn = 0, init = temp2;
  1219.           enum rtx_code code = reverse_condition (GET_CODE (temp3));
  1220.  
  1221.           start_sequence ();
  1222.  
  1223.           /* It must be the case that TEMP2 is not modified in the range
  1224.          [TEMP4, INSN).  The one exception we make is if the insn
  1225.          before INSN sets TEMP2 to something which is also unchanged
  1226.          in that range.  In that case, we can move the initialization
  1227.          into our sequence.  */
  1228.  
  1229.           if ((temp5 = prev_active_insn (insn)) != 0
  1230.           && GET_CODE (temp5) == INSN
  1231.           && (temp6 = single_set (temp5)) != 0
  1232.           && rtx_equal_p (temp2, SET_DEST (temp6))
  1233.           && (CONSTANT_P (SET_SRC (temp6))
  1234.               || GET_CODE (SET_SRC (temp6)) == REG
  1235.               || GET_CODE (SET_SRC (temp6)) == SUBREG))
  1236.         {
  1237.           emit_insn (PATTERN (temp5));
  1238.           init_insn = temp5;
  1239.           init = SET_SRC (temp6);
  1240.         }
  1241.  
  1242.           if (CONSTANT_P (init)
  1243.           || ! reg_set_between_p (init, PREV_INSN (temp4), insn))
  1244.         target = emit_store_flag (gen_reg_rtx (GET_MODE (temp2)), code,
  1245.                       XEXP (temp3, 0), XEXP (temp3, 1),
  1246.                       VOIDmode,
  1247.                       (code == LTU || code == LEU
  1248.                        || code == GTU || code == GEU), 1);
  1249.  
  1250.           /* If we can do the store-flag, do the addition or
  1251.          subtraction.  */
  1252.  
  1253.           if (target)
  1254.         target = expand_binop (GET_MODE (temp2),
  1255.                        (XEXP (SET_SRC (temp1), 1) == const1_rtx
  1256.                     ? add_optab : sub_optab),
  1257.                        temp2, target, temp2, OPTAB_WIDEN);
  1258.  
  1259.           if (target != 0)
  1260.         {
  1261.           /* Put the result back in temp2 in case it isn't already.
  1262.              Then replace the jump, possible a CC0-setting insn in
  1263.              front of the jump, and TEMP, with the sequence we have
  1264.              made.  */
  1265.  
  1266.           if (target != temp2)
  1267.             emit_move_insn (temp2, target);
  1268.  
  1269.           seq = get_insns ();
  1270.           end_sequence ();
  1271.  
  1272.           emit_insns_before (seq, temp4);
  1273.           delete_insn (temp);
  1274.  
  1275.           if (init_insn)
  1276.             delete_insn (init_insn);
  1277.  
  1278.           next = NEXT_INSN (insn);
  1279. #ifdef HAVE_cc0
  1280.           delete_insn (prev_nonnote_insn (insn));
  1281. #endif
  1282.           delete_insn (insn);
  1283.           changed = 1;
  1284.           continue;
  1285.         }
  1286.           else
  1287.         end_sequence ();
  1288.         }
  1289.  
  1290.       /* Simplify   if (...) x = 1; else {...}  if (x) ...
  1291.          We recognize this case scanning backwards as well.
  1292.  
  1293.          TEMP is the assignment to x;
  1294.          TEMP1 is the label at the head of the second if.  */
  1295.       /* ?? This should call get_condition to find the values being
  1296.          compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
  1297.          is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
  1298.       /* ?? This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
  1299.          is not defined and the condition is tested by a separate compare
  1300.          insn.  This is because the code below assumes that the result
  1301.          of the compare dies in the following branch.
  1302.  
  1303.          Not only that, but there might be other insns between the
  1304.          compare and branch whose results are live.  Those insns need
  1305.          to be executed.
  1306.  
  1307.          A way to fix this is to move the insns at JUMP_LABEL (insn)
  1308.          to before INSN.  If we are running before flow, they will
  1309.          be deleted if they aren't needed.   But this doesn't work
  1310.          well after flow.
  1311.  
  1312.          This is really a special-case of jump threading, anyway.  The
  1313.          right thing to do is to replace this and jump threading with
  1314.          much simpler code in cse.
  1315.  
  1316.          This code has been turned off in the non-cc0 case in the
  1317.          meantime.  */
  1318.  
  1319. #ifdef HAVE_cc0
  1320.       else if (this_is_simplejump
  1321.            /* Safe to skip USE and CLOBBER insns here
  1322.               since they will not be deleted.  */
  1323.            && (temp = prev_active_insn (insn))
  1324.            && no_labels_between_p (temp, insn)
  1325.            && GET_CODE (temp) == INSN
  1326.            && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
  1327.            && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
  1328.            && CONSTANT_P (SET_SRC (PATTERN (temp)))
  1329.            && (temp1 = next_active_insn (JUMP_LABEL (insn)))
  1330.            /* If we find that the next value tested is `x'
  1331.               (TEMP1 is the insn where this happens), win.  */
  1332.            && GET_CODE (temp1) == INSN
  1333.            && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
  1334. #ifdef HAVE_cc0
  1335.            /* Does temp1 `tst' the value of x?  */
  1336.            && SET_SRC (PATTERN (temp1)) == SET_DEST (PATTERN (temp))
  1337.            && SET_DEST (PATTERN (temp1)) == cc0_rtx
  1338.            && (temp1 = next_nonnote_insn (temp1))
  1339. #else
  1340.            /* Does temp1 compare the value of x against zero?  */
  1341.            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp1))) == COMPARE
  1342.            && XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp1)), 1) == const0_rtx
  1343.            && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp1)), 0)
  1344.                == SET_DEST (PATTERN (temp)))
  1345.            && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp1))) == REG
  1346.            && (temp1 = find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp1)), temp1))
  1347. #endif
  1348.            && condjump_p (temp1))
  1349.         {
  1350.           /* Get the if_then_else from the condjump.  */
  1351.           rtx choice = SET_SRC (PATTERN (temp1));
  1352.           if (GET_CODE (choice) == IF_THEN_ELSE)
  1353.         {
  1354.           enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (choice, 0));
  1355.           rtx val = SET_SRC (PATTERN (temp));
  1356.           rtx cond
  1357.             = simplify_relational_operation (code, GET_MODE (SET_DEST (PATTERN (temp))),
  1358.                              val, const0_rtx);
  1359.           rtx ultimate;
  1360.  
  1361.           if (cond == const_true_rtx)
  1362.             ultimate = XEXP (choice, 1);
  1363.           else if (cond == const0_rtx)
  1364.             ultimate = XEXP (choice, 2);
  1365.           else
  1366.             ultimate = 0;
  1367.  
  1368.           if (ultimate == pc_rtx)
  1369.             ultimate = get_label_after (temp1);
  1370.           else if (ultimate && GET_CODE (ultimate) != RETURN)
  1371.             ultimate = XEXP (ultimate, 0);
  1372.  
  1373.           if (ultimate)
  1374.             changed |= redirect_jump (insn, ultimate);
  1375.         }
  1376.         }
  1377. #endif
  1378.  
  1379. #if 0
  1380.       /* @@ This needs a bit of work before it will be right.
  1381.  
  1382.          Any type of comparison can be accepted for the first and
  1383.          second compare.  When rewriting the first jump, we must
  1384.          compute the what conditions can reach label3, and use the
  1385.          appropriate code.  We can not simply reverse/swap the code
  1386.          of the first jump.  In some cases, the second jump must be
  1387.          rewritten also.
  1388.  
  1389.          For example, 
  1390.          <  == converts to >  ==
  1391.          <  != converts to ==  >
  1392.          etc.
  1393.  
  1394.          If the code is written to only accept an '==' test for the second
  1395.          compare, then all that needs to be done is to swap the condition
  1396.          of the first branch.
  1397.  
  1398.          It is questionable whether we want this optimization anyways,
  1399.          since if the user wrote code like this because he/she knew that
  1400.          the jump to label1 is taken most of the time, then rewriting
  1401.          this gives slower code.  */
  1402.       /* @@ This should call get_condition to find the values being
  1403.          compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
  1404.          is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
  1405.       /* @@ This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
  1406.          is not defined and the condition is tested by a separate compare
  1407.          insn.  This is because the code below assumes that the result
  1408.          of the compare dies in the following branch.  */
  1409.  
  1410.       /* Simplify  test a ~= b
  1411.                condjump label1;
  1412.                test a == b
  1413.                condjump label2;
  1414.                jump label3;
  1415.                label1:
  1416.  
  1417.          rewriting as
  1418.                test a ~~= b
  1419.                condjump label3
  1420.                test a == b
  1421.                condjump label2
  1422.                label1:
  1423.  
  1424.          where ~= is an inequality, e.g. >, and ~~= is the swapped
  1425.          inequality, e.g. <.
  1426.  
  1427.          We recognize this case scanning backwards.
  1428.  
  1429.          TEMP is the conditional jump to `label2';
  1430.          TEMP1 is the test for `a == b';
  1431.          TEMP2 is the conditional jump to `label1';
  1432.          TEMP3 is the test for `a ~= b'.  */
  1433.       else if (this_is_simplejump
  1434.            && (temp = prev_active_insn (insn))
  1435.            && no_labels_between_p (temp, insn)
  1436.            && condjump_p (temp)
  1437.            && (temp1 = prev_active_insn (temp))
  1438.            && no_labels_between_p (temp1, temp)
  1439.            && GET_CODE (temp1) == INSN
  1440.            && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
  1441. #ifdef HAVE_cc0
  1442.            && sets_cc0_p (PATTERN (temp1)) == 1
  1443. #else
  1444.            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp1))) == COMPARE
  1445.            && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp1))) == REG
  1446.            && (temp == find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp1)), temp1))
  1447. #endif
  1448.            && (temp2 = prev_active_insn (temp1))
  1449.            && no_labels_between_p (temp2, temp1)
  1450.            && condjump_p (temp2)
  1451.            && JUMP_LABEL (temp2) == next_nonnote_insn (NEXT_INSN (insn))
  1452.            && (temp3 = prev_active_insn (temp2))
  1453.            && no_labels_between_p (temp3, temp2)
  1454.            && GET_CODE (PATTERN (temp3)) == SET
  1455.            && rtx_equal_p (SET_DEST (PATTERN (temp3)),
  1456.                    SET_DEST (PATTERN (temp1)))
  1457.            && rtx_equal_p (SET_SRC (PATTERN (temp1)),
  1458.                    SET_SRC (PATTERN (temp3)))
  1459.            && ! inequality_comparisons_p (PATTERN (temp))
  1460.            && inequality_comparisons_p (PATTERN (temp2)))
  1461.         {
  1462.           rtx fallthrough_label = JUMP_LABEL (temp2);
  1463.  
  1464.           ++LABEL_NUSES (fallthrough_label);
  1465.           if (swap_jump (temp2, JUMP_LABEL (insn)))
  1466.         {
  1467.           delete_insn (insn);
  1468.           changed = 1;
  1469.         }
  1470.  
  1471.           if (--LABEL_NUSES (fallthrough_label) == 0)
  1472.         delete_insn (fallthrough_label);
  1473.         }
  1474. #endif
  1475.       /* Simplify  if (...) {... x = 1;} if (x) ...
  1476.  
  1477.          We recognize this case backwards.
  1478.  
  1479.          TEMP is the test of `x';
  1480.          TEMP1 is the assignment to `x' at the end of the
  1481.          previous statement.  */
  1482.       /* @@ This should call get_condition to find the values being
  1483.          compared, instead of looking for a COMPARE insn when HAVE_cc0
  1484.          is not defined.  This would allow it to work on the m88k.  */
  1485.       /* @@ This optimization is only safe before cse is run if HAVE_cc0
  1486.          is not defined and the condition is tested by a separate compare
  1487.          insn.  This is because the code below assumes that the result
  1488.          of the compare dies in the following branch.  */
  1489.  
  1490.       /* ??? This has to be turned off.  The problem is that the
  1491.          unconditional jump might indirectly end up branching to the
  1492.          label between TEMP1 and TEMP.  We can't detect this, in general,
  1493.          since it may become a jump to there after further optimizations.
  1494.          If that jump is done, it will be deleted, so we will retry
  1495.          this optimization in the next pass, thus an infinite loop.
  1496.  
  1497.          The present code prevents this by putting the jump after the
  1498.          label, but this is not logically correct.  */
  1499. #if 0
  1500.       else if (this_is_condjump
  1501.            /* Safe to skip USE and CLOBBER insns here
  1502.               since they will not be deleted.  */
  1503.            && (temp = prev_active_insn (insn))
  1504.            && no_labels_between_p (temp, insn)
  1505.            && GET_CODE (temp) == INSN
  1506.            && GET_CODE (PATTERN (temp)) == SET
  1507. #ifdef HAVE_cc0
  1508.            && sets_cc0_p (PATTERN (temp)) == 1
  1509.            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp))) == REG
  1510. #else
  1511.            /* Temp must be a compare insn, we can not accept a register
  1512.               to register move here, since it may not be simply a
  1513.               tst insn.  */
  1514.            && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (temp))) == COMPARE
  1515.            && XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 1) == const0_rtx
  1516.            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 0)) == REG
  1517.            && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (temp))) == REG
  1518.            && insn == find_next_ref (SET_DEST (PATTERN (temp)), temp)
  1519. #endif
  1520.            /* May skip USE or CLOBBER insns here
  1521.               for checking for opportunity, since we
  1522.               take care of them later.  */
  1523.            && (temp1 = prev_active_insn (temp))
  1524.            && GET_CODE (temp1) == INSN
  1525.            && GET_CODE (PATTERN (temp1)) == SET
  1526. #ifdef HAVE_cc0
  1527.            && SET_SRC (PATTERN (temp)) == SET_DEST (PATTERN (temp1))
  1528. #else
  1529.            && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (temp)), 0)
  1530.                == SET_DEST (PATTERN (temp1)))
  1531. #endif
  1532.            && CONSTANT_P (SET_SRC (PATTERN (temp1)))
  1533.            /* If this isn't true, cse will do the job.  */
  1534.            && ! no_labels_between_p (temp1, temp))
  1535.         {
  1536.           /* Get the if_then_else from the condjump.  */
  1537.           rtx choice = SET_SRC (PATTERN (insn));
  1538.           if (GET_CODE (choice) == IF_THEN_ELSE
  1539.           && (GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == EQ
  1540.               || GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == NE))
  1541.         {
  1542.           int want_nonzero = (GET_CODE (XEXP (choice, 0)) == NE);
  1543.           rtx last_insn;
  1544.           rtx ultimate;
  1545.           rtx p;
  1546.  
  1547.           /* Get the place that condjump will jump to
  1548.              if it is reached from here.  */
  1549.           if ((SET_SRC (PATTERN (temp1)) != const0_rtx)
  1550.               == want_nonzero)
  1551.             ultimate = XEXP (choice, 1);
  1552.           else
  1553.             ultimate = XEXP (choice, 2);
  1554.           /* Get it as a CODE_LABEL.  */
  1555.           if (ultimate == pc_rtx)
  1556.             ultimate = get_label_after (insn);
  1557.           else
  1558.             /* Get the label out of the LABEL_REF.  */
  1559.             ultimate = XEXP (ultimate, 0);
  1560.  
  1561.           /* Insert the jump immediately before TEMP, specifically
  1562.              after the label that is between TEMP1 and TEMP.  */
  1563.           last_insn = PREV_INSN (temp);
  1564.  
  1565.           /* If we would be branching to the next insn, the jump
  1566.              would immediately be deleted and the re-inserted in
  1567.              a subsequent pass over the code.  So don't do anything
  1568.              in that case.  */
  1569.           if (next_active_insn (last_insn)
  1570.               != next_active_insn (ultimate))
  1571.             {
  1572.               emit_barrier_after (last_insn);
  1573.               p = emit_jump_insn_after (gen_jump (ultimate),
  1574.                         last_insn);
  1575.               JUMP_LABEL (p) = ultimate;
  1576.               ++LABEL_NUSES (ultimate);
  1577.               if (INSN_UID (ultimate) < max_jump_chain
  1578.               && INSN_CODE (p) < max_jump_chain)
  1579.             {
  1580.               jump_chain[INSN_UID (p)]
  1581.                 = jump_chain[INSN_UID (ultimate)];
  1582.               jump_chain[INSN_UID (ultimate)] = p;
  1583.             }
  1584.               changed = 1;
  1585.               continue;
  1586.             }
  1587.         }
  1588.         }
  1589. #endif
  1590.       /* Detect a conditional jump going to the same place
  1591.          as an immediately following unconditional jump.  */
  1592.       else if (this_is_condjump
  1593.            && (temp = next_active_insn (insn)) != 0
  1594.            && simplejump_p (temp)
  1595.            && (next_active_insn (JUMP_LABEL (insn))
  1596.                == next_active_insn (JUMP_LABEL (temp))))
  1597.         {
  1598.           delete_jump (insn);
  1599.           changed = 1;
  1600.           continue;
  1601.         }
  1602.       /* Detect a conditional jump jumping over an unconditional jump.  */
  1603.  
  1604.       else if (this_is_condjump && ! this_is_simplejump
  1605.            && reallabelprev != 0
  1606.            && GET_CODE (reallabelprev) == JUMP_INSN
  1607.            && prev_active_insn (reallabelprev) == insn
  1608.            && no_labels_between_p (insn, reallabelprev)
  1609.            && simplejump_p (reallabelprev))
  1610.         {
  1611.           /* When we invert the unconditional jump, we will be
  1612.          decrementing the usage count of its old label.
  1613.          Make sure that we don't delete it now because that
  1614.          might cause the following code to be deleted.  */
  1615.           rtx prev_uses = prev_nonnote_insn (reallabelprev);
  1616.           rtx prev_label = JUMP_LABEL (insn);
  1617.  
  1618.           ++LABEL_NUSES (prev_label);
  1619.  
  1620.           if (invert_jump (insn, JUMP_LABEL (reallabelprev)))
  1621.         {
  1622.           /* It is very likely that if there are USE insns before
  1623.              this jump, they hold REG_DEAD notes.  These REG_DEAD
  1624.              notes are no longer valid due to this optimization,
  1625.              and will cause the life-analysis that following passes
  1626.              (notably delayed-branch scheduling) to think that
  1627.              these registers are dead when they are not.
  1628.  
  1629.              To prevent this trouble, we just remove the USE insns
  1630.              from the insn chain.  */
  1631.  
  1632.           while (prev_uses && GET_CODE (prev_uses) == INSN
  1633.              && GET_CODE (PATTERN (prev_uses)) == USE)
  1634.             {
  1635.               rtx useless = prev_uses;
  1636.               prev_uses = prev_nonnote_insn (prev_uses);
  1637.               delete_insn (useless);
  1638.             }
  1639.  
  1640.           delete_insn (reallabelprev);
  1641.           next = insn;
  1642.           changed = 1;
  1643.         }
  1644.  
  1645.           /* We can now safely delete the label if it is unreferenced
  1646.          since the delete_insn above has deleted the BARRIER.  */
  1647.           if (--LABEL_NUSES (prev_label) == 0)
  1648.         delete_insn (prev_label);
  1649.           continue;
  1650.         }
  1651.       else
  1652.         {
  1653.           /* Detect a jump to a jump.  */
  1654.  
  1655.           nlabel = follow_jumps (JUMP_LABEL (insn));
  1656.           if (nlabel != JUMP_LABEL (insn)
  1657.           && redirect_jump (insn, nlabel))
  1658.         {
  1659.           changed = 1;
  1660.           next = insn;
  1661.         }
  1662.  
  1663.           /* Look for   if (foo) bar; else break;  */
  1664.           /* The insns look like this:
  1665.          insn = condjump label1;
  1666.          ...range1 (some insns)...
  1667.          jump label2;
  1668.          label1:
  1669.          ...range2 (some insns)...
  1670.          jump somewhere unconditionally
  1671.          label2:  */
  1672.           {
  1673.         rtx label1 = next_label (insn);
  1674.         rtx range1end = label1 ? prev_active_insn (label1) : 0;
  1675.         /* Don't do this optimization on the first round, so that
  1676.            jump-around-a-jump gets simplified before we ask here
  1677.            whether a jump is unconditional.
  1678.  
  1679.            Also don't do it when we are called after reload since
  1680.            it will confuse reorg.  */
  1681.         if (! first
  1682.             && (reload_completed ? ! flag_delayed_branch : 1)
  1683.             /* Make sure INSN is something we can invert.  */
  1684.             && condjump_p (insn)
  1685.             && label1 != 0
  1686.             && JUMP_LABEL (insn) == label1
  1687.             && LABEL_NUSES (label1) == 1
  1688.             && GET_CODE (range1end) == JUMP_INSN
  1689.             && simplejump_p (range1end))
  1690.           {
  1691.             rtx label2 = next_label (label1);
  1692.             rtx range2end = label2 ? prev_active_insn (label2) : 0;
  1693.             if (range1end != range2end
  1694.             && JUMP_LABEL (range1end) == label2
  1695.             && GET_CODE (range2end) == JUMP_INSN
  1696.             && GET_CODE (NEXT_INSN (range2end)) == BARRIER
  1697.             /* Invert the jump condition, so we
  1698.                still execute the same insns in each case.  */
  1699.             && invert_jump (insn, label1))
  1700.               {
  1701.             rtx range1beg = next_active_insn (insn);
  1702.             rtx range2beg = next_active_insn (label1);
  1703.             rtx range1after, range2after;
  1704.             rtx range1before, range2before;
  1705.  
  1706.             /* Include in each range any line number before it.  */
  1707.             while (PREV_INSN (range1beg)
  1708.                    && GET_CODE (PREV_INSN (range1beg)) == NOTE
  1709.                    && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (range1beg)) > 0)
  1710.               range1beg = PREV_INSN (range1beg);
  1711.  
  1712.             while (PREV_INSN (range2beg)
  1713.                    && GET_CODE (PREV_INSN (range2beg)) == NOTE
  1714.                    && NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (range2beg)) > 0)
  1715.               range2beg = PREV_INSN (range2beg);
  1716.  
  1717.             /* Don't move NOTEs for blocks or loops; shift them
  1718.                outside the ranges, where they'll stay put.  */
  1719.             range1beg = squeeze_notes (range1beg, range1end);
  1720.             range2beg = squeeze_notes (range2beg, range2end);
  1721.  
  1722.             /* Get current surrounds of the 2 ranges.  */
  1723.             range1before = PREV_INSN (range1beg);
  1724.             range2before = PREV_INSN (range2beg);
  1725.             range1after = NEXT_INSN (range1end);
  1726.             range2after = NEXT_INSN (range2end);
  1727.  
  1728.             /* Splice range2 where range1 was.  */
  1729.             NEXT_INSN (range1before) = range2beg;
  1730.             PREV_INSN (range2beg) = range1before;
  1731.             NEXT_INSN (range2end) = range1after;
  1732.             PREV_INSN (range1after) = range2end;
  1733.             /* Splice range1 where range2 was.  */
  1734.             NEXT_INSN (range2before) = range1beg;
  1735.             PREV_INSN (range1beg) = range2before;
  1736.             NEXT_INSN (range1end) = range2after;
  1737.             PREV_INSN (range2after) = range1end;
  1738.             changed = 1;
  1739.             continue;
  1740.               }
  1741.           }
  1742.           }
  1743.  
  1744.           /* Now that the jump has been tensioned,
  1745.          try cross jumping: check for identical code
  1746.          before the jump and before its target label. */
  1747.  
  1748.           /* First, cross jumping of conditional jumps:  */
  1749.  
  1750.           if (cross_jump && condjump_p (insn))
  1751.         {
  1752.           rtx newjpos, newlpos;
  1753.           rtx x = prev_real_insn (JUMP_LABEL (insn));
  1754.  
  1755.           /* A conditional jump may be crossjumped
  1756.              only if the place it jumps to follows
  1757.              an opposing jump that comes back here.  */
  1758.  
  1759.           if (x != 0 && ! jump_back_p (x, insn))
  1760.             /* We have no opposing jump;
  1761.                cannot cross jump this insn.  */
  1762.             x = 0;
  1763.  
  1764.           newjpos = 0;
  1765.           /* TARGET is nonzero if it is ok to cross jump
  1766.              to code before TARGET.  If so, see if matches.  */
  1767.           if (x != 0)
  1768.             find_cross_jump (insn, x, 2,
  1769.                      &newjpos, &newlpos);
  1770.  
  1771.           if (newjpos != 0)
  1772.             {
  1773.               do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
  1774.               /* Make the old conditional jump
  1775.              into an unconditional one.  */
  1776.               SET_SRC (PATTERN (insn))
  1777.             = gen_rtx (LABEL_REF, VOIDmode, JUMP_LABEL (insn));
  1778.               INSN_CODE (insn) = -1;
  1779.               emit_barrier_after (insn);
  1780.               /* Add to jump_chain unless this is a new label
  1781.              whose UID is too large. */
  1782.               if (INSN_UID (JUMP_LABEL (insn)) < max_jump_chain)
  1783.             {
  1784.               jump_chain[INSN_UID (insn)]
  1785.                 = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
  1786.               jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))] = insn;
  1787.             }
  1788.               changed = 1;
  1789.               next = insn;
  1790.             }
  1791.         }
  1792.  
  1793.           /* Cross jumping of unconditional jumps:
  1794.          a few differences.  */
  1795.  
  1796.           if (cross_jump && simplejump_p (insn))
  1797.         {
  1798.           rtx newjpos, newlpos;
  1799.           rtx target;
  1800.  
  1801.           newjpos = 0;
  1802.  
  1803.           /* TARGET is nonzero if it is ok to cross jump
  1804.              to code before TARGET.  If so, see if matches.  */
  1805.           find_cross_jump (insn, JUMP_LABEL (insn), 1,
  1806.                    &newjpos, &newlpos);
  1807.  
  1808.           /* If cannot cross jump to code before the label,
  1809.              see if we can cross jump to another jump to
  1810.              the same label.  */
  1811.           /* Try each other jump to this label.  */
  1812.           if (INSN_UID (JUMP_LABEL (insn)) < max_uid)
  1813.             for (target = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (insn))];
  1814.              target != 0 && newjpos == 0;
  1815.              target = jump_chain[INSN_UID (target)])
  1816.               if (target != insn
  1817.               && JUMP_LABEL (target) == JUMP_LABEL (insn)
  1818.               /* Ignore TARGET if it's deleted.  */
  1819.               && ! INSN_DELETED_P (target))
  1820.             find_cross_jump (insn, target, 2,
  1821.                      &newjpos, &newlpos);
  1822.  
  1823.           if (newjpos != 0)
  1824.             {
  1825.               do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
  1826.               changed = 1;
  1827.               next = insn;
  1828.             }
  1829.         }
  1830.  
  1831.           /* This code was dead in the previous jump.c!  */
  1832.           if (cross_jump && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
  1833.         {
  1834.           /* Return insns all "jump to the same place"
  1835.              so we can cross-jump between any two of them.  */
  1836.  
  1837.           rtx newjpos, newlpos, target;
  1838.  
  1839.           newjpos = 0;
  1840.  
  1841.           /* If cannot cross jump to code before the label,
  1842.              see if we can cross jump to another jump to
  1843.              the same label.  */
  1844.           /* Try each other jump to this label.  */
  1845.           for (target = jump_chain[0];
  1846.                target != 0 && newjpos == 0;
  1847.                target = jump_chain[INSN_UID (target)])
  1848.             if (target != insn
  1849.             && ! INSN_DELETED_P (target)
  1850.             && GET_CODE (PATTERN (target)) == RETURN)
  1851.               find_cross_jump (insn, target, 2,
  1852.                        &newjpos, &newlpos);
  1853.  
  1854.           if (newjpos != 0)
  1855.             {
  1856.               do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos);
  1857.               changed = 1;
  1858.               next = insn;
  1859.             }
  1860.         }
  1861.         }
  1862.     }
  1863.  
  1864.       first = 0;
  1865.     }
  1866.  
  1867.   /* Delete extraneous line number notes.
  1868.      Note that two consecutive notes for different lines are not really
  1869.      extraneous.  There should be some indication where that line belonged,
  1870.      even if it became empty.  */
  1871.  
  1872.   {
  1873.     rtx last_note = 0;
  1874.  
  1875.     for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  1876.       if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
  1877.     {
  1878.       /* Delete this note if it is identical to previous note.  */
  1879.       if (last_note
  1880.           && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last_note)
  1881.           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last_note))
  1882.         {
  1883.           delete_insn (insn);
  1884.           continue;
  1885.         }
  1886.  
  1887.       last_note = insn;
  1888.     }
  1889.   }
  1890.  
  1891.   /* See if there is still a NOTE_INSN_FUNCTION_END in this function.
  1892.      If so, delete it, and record that this function can drop off the end.  */
  1893.  
  1894.   insn = last_insn;
  1895.   {
  1896.     int n_labels = 1;
  1897.     while (insn
  1898.        /* One label can follow the end-note: the return label.  */
  1899.        && ((GET_CODE (insn) == CODE_LABEL && n_labels-- > 0)
  1900.            /* Ordinary insns can follow it if returning a structure.  */
  1901.            || GET_CODE (insn) == INSN
  1902.            /* If machine uses explicit RETURN insns, no epilogue,
  1903.           then one of them follows the note.  */
  1904.            || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
  1905.            && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
  1906.            /* Other kinds of notes can follow also.  */
  1907.            || (GET_CODE (insn) == NOTE
  1908.            && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)))
  1909.       insn = PREV_INSN (insn);
  1910.   }
  1911.  
  1912.   /* Report if control can fall through at the end of the function.  */
  1913.   if (insn && GET_CODE (insn) == NOTE
  1914.       && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END)
  1915.     {
  1916.       can_reach_end = 1;
  1917.       delete_insn (insn);
  1918.     }
  1919.  
  1920.   /* Show JUMP_CHAIN no longer valid.  */
  1921.   jump_chain = 0;
  1922. }
  1923.  
  1924. /* LOOP_START is a NOTE_INSN_LOOP_BEG note that is followed by an unconditional
  1925.    jump.  Assume that this unconditional jump is to the exit test code.  If
  1926.    the code is sufficiently simple, make a copy of it before INSN,
  1927.    followed by a jump to the exit of the loop.  Then delete the unconditional
  1928.    jump after INSN.
  1929.  
  1930.    Note that it is possible we can get confused here if the jump immediately
  1931.    after the loop start branches outside the loop but within an outer loop.
  1932.    If we are near the exit of that loop, we will copy its exit test.  This
  1933.    will not generate incorrect code, but could suppress some optimizations.
  1934.    However, such cases are degenerate loops anyway.
  1935.  
  1936.    Return 1 if we made the change, else 0.
  1937.  
  1938.    This is only safe immediately after a regscan pass because it uses the
  1939.    values of regno_first_uid and regno_last_uid.  */
  1940.  
  1941. static int
  1942. duplicate_loop_exit_test (loop_start)
  1943.      rtx loop_start;
  1944. {
  1945.   rtx insn, set, p;
  1946.   rtx copy, link;
  1947.   int num_insns = 0;
  1948.   rtx exitcode = NEXT_INSN (JUMP_LABEL (next_nonnote_insn (loop_start)));
  1949.   rtx lastexit;
  1950.   int max_reg = max_reg_num ();
  1951.   rtx *reg_map = 0;
  1952.  
  1953.   /* Scan the exit code.  We do not perform this optimization if any insn:
  1954.  
  1955.          is a CALL_INSN
  1956.      is a CODE_LABEL
  1957.      has a REG_RETVAL or REG_LIBCALL note (hard to adjust)
  1958.      is a NOTE_INSN_LOOP_BEG because this means we have a nested loop
  1959.      is a NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END} because duplicating these notes
  1960.           are not valid
  1961.  
  1962.      Also, don't do this if the exit code is more than 20 insns.  */
  1963.  
  1964.   for (insn = exitcode;
  1965.        insn
  1966.        && ! (GET_CODE (insn) == NOTE
  1967.          && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END);
  1968.        insn = NEXT_INSN (insn))
  1969.     {
  1970.       switch (GET_CODE (insn))
  1971.     {
  1972.     case CODE_LABEL:
  1973.     case CALL_INSN:
  1974.       return 0;
  1975.     case NOTE:
  1976.       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
  1977.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
  1978.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
  1979.         return 0;
  1980.       break;
  1981.     case JUMP_INSN:
  1982.     case INSN:
  1983.       if (++num_insns > 20
  1984.           || find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX)
  1985.           || find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX))
  1986.         return 0;
  1987.       break;
  1988.     }
  1989.     }
  1990.  
  1991.   /* Unless INSN is zero, we can do the optimization.  */
  1992.   if (insn == 0)
  1993.     return 0;
  1994.  
  1995.   lastexit = insn;
  1996.  
  1997.   /* See if any insn sets a register only used in the loop exit code and
  1998.      not a user variable.  If so, replace it with a new register.  */
  1999.   for (insn = exitcode; insn != lastexit; insn = NEXT_INSN (insn))
  2000.     if (GET_CODE (insn) == INSN
  2001.     && (set = single_set (insn)) != 0
  2002.     && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
  2003.     && REGNO (SET_DEST (set)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
  2004.     && regno_first_uid[REGNO (SET_DEST (set))] == INSN_UID (insn))
  2005.       {
  2006.     for (p = NEXT_INSN (insn); p != lastexit; p = NEXT_INSN (p))
  2007.       if (regno_last_uid[REGNO (SET_DEST (set))] == INSN_UID (p))
  2008.         break;
  2009.  
  2010.     if (p != lastexit)
  2011.       {
  2012.         /* We can do the replacement.  Allocate reg_map if this is the
  2013.            first replacement we found.  */
  2014.         if (reg_map == 0)
  2015.           {
  2016.         reg_map = (rtx *) alloca (max_reg * sizeof (rtx));
  2017.         bzero (reg_map, max_reg * sizeof (rtx));
  2018.           }
  2019.  
  2020.         REG_LOOP_TEST_P (SET_DEST (set)) = 1;
  2021.  
  2022.         reg_map[REGNO (SET_DEST (set))]
  2023.           = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (set)));
  2024.       }
  2025.       }
  2026.  
  2027.   /* Now copy each insn.  */
  2028.   for (insn = exitcode; insn != lastexit; insn = NEXT_INSN (insn))
  2029.     switch (GET_CODE (insn))
  2030.       {
  2031.       case BARRIER:
  2032.     copy = emit_barrier_before (loop_start);
  2033.     break;
  2034.       case NOTE:
  2035.     /* Only copy line-number notes.  */
  2036.     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
  2037.       {
  2038.         copy = emit_note_before (NOTE_LINE_NUMBER (insn), loop_start);
  2039.         NOTE_SOURCE_FILE (copy) = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
  2040.       }
  2041.     break;
  2042.  
  2043.       case INSN:
  2044.     copy = emit_insn_before (copy_rtx (PATTERN (insn)), loop_start);
  2045.     if (reg_map)
  2046.       replace_regs (PATTERN (copy), reg_map, max_reg, 1);
  2047.  
  2048.     mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
  2049.  
  2050.     /* Copy all REG_NOTES except REG_LABEL since mark_jump_label will
  2051.        make them.  */
  2052.     for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
  2053.       if (REG_NOTE_KIND (link) != REG_LABEL)
  2054.         REG_NOTES (copy)
  2055.           = copy_rtx (gen_rtx (EXPR_LIST, REG_NOTE_KIND (link),
  2056.                    XEXP (link, 0), REG_NOTES (copy)));
  2057.     if (reg_map && REG_NOTES (copy))
  2058.       replace_regs (REG_NOTES (copy), reg_map, max_reg, 1);
  2059.     break;
  2060.  
  2061.       case JUMP_INSN:
  2062.     copy = emit_jump_insn_before (copy_rtx (PATTERN (insn)), loop_start);
  2063.     if (reg_map)
  2064.       replace_regs (PATTERN (copy), reg_map, max_reg, 1);
  2065.     mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
  2066.     if (REG_NOTES (insn))
  2067.       {
  2068.         REG_NOTES (copy) = copy_rtx (REG_NOTES (insn));
  2069.         if (reg_map)
  2070.           replace_regs (REG_NOTES (copy), reg_map, max_reg, 1);
  2071.       }
  2072.     
  2073.     /* If this is a simple jump, add it to the jump chain.  */
  2074.  
  2075.     if (INSN_UID (copy) < max_jump_chain && JUMP_LABEL (copy)
  2076.         && simplejump_p (copy))
  2077.       {
  2078.         jump_chain[INSN_UID (copy)]
  2079.           = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))];
  2080.         jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))] = copy;
  2081.       }
  2082.     break;
  2083.  
  2084.       default:
  2085.     abort ();
  2086.       }
  2087.  
  2088.   /* Now clean up by emitting a jump to the end label and deleting the jump
  2089.      at the start of the loop.  */
  2090.   if (GET_CODE (copy) != BARRIER)
  2091.     {
  2092.       copy = emit_jump_insn_before (gen_jump (get_label_after (insn)),
  2093.                     loop_start);
  2094.       mark_jump_label (PATTERN (copy), copy, 0);
  2095.       if (INSN_UID (copy) < max_jump_chain
  2096.       && INSN_UID (JUMP_LABEL (copy)) < max_jump_chain)
  2097.     {
  2098.       jump_chain[INSN_UID (copy)]
  2099.         = jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))];
  2100.       jump_chain[INSN_UID (JUMP_LABEL (copy))] = copy;
  2101.     }
  2102.       emit_barrier_before (loop_start);
  2103.     }
  2104.  
  2105.   delete_insn (next_nonnote_insn (loop_start));
  2106.  
  2107.   /* Mark the exit code as the virtual top of the converted loop.  */
  2108.   emit_note_before (NOTE_INSN_LOOP_VTOP, exitcode);
  2109.  
  2110.   return 1;
  2111. }
  2112.  
  2113. /* Move all block-beg, block-end, loop-beg, loop-cont, loop-vtop, and
  2114.    loop-end notes between START and END out before START.  Assume that
  2115.    END is not such a note.  START may be such a note.  Returns the value
  2116.    of the new starting insn, which may be different if the original start
  2117.    was such a note.  */
  2118.  
  2119. rtx
  2120. squeeze_notes (start, end)
  2121.      rtx start, end;
  2122. {
  2123.   rtx insn;
  2124.   rtx next;
  2125.  
  2126.   for (insn = start; insn != end; insn = next)
  2127.     {
  2128.       next = NEXT_INSN (insn);
  2129.       if (GET_CODE (insn) == NOTE
  2130.       && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END
  2131.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
  2132.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
  2133.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END
  2134.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_CONT
  2135.           || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_VTOP))
  2136.     {
  2137.       if (insn == start)
  2138.         start = next;
  2139.       else
  2140.         {
  2141.           rtx prev = PREV_INSN (insn);
  2142.           PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (start);
  2143.           NEXT_INSN (insn) = start;
  2144.           NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = insn;
  2145.           PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = insn;
  2146.           NEXT_INSN (prev) = next;
  2147.           PREV_INSN (next) = prev;
  2148.         }
  2149.     }
  2150.     }
  2151.  
  2152.   return start;
  2153. }
  2154.  
  2155. /* Compare the instructions before insn E1 with those before E2
  2156.    to find an opportunity for cross jumping.
  2157.    (This means detecting identical sequences of insns followed by
  2158.    jumps to the same place, or followed by a label and a jump
  2159.    to that label, and replacing one with a jump to the other.)
  2160.  
  2161.    Assume E1 is a jump that jumps to label E2
  2162.    (that is not always true but it might as well be).
  2163.    Find the longest possible equivalent sequences
  2164.    and store the first insns of those sequences into *F1 and *F2.
  2165.    Store zero there if no equivalent preceding instructions are found.
  2166.  
  2167.    We give up if we find a label in stream 1.
  2168.    Actually we could transfer that label into stream 2.  */
  2169.  
  2170. static void
  2171. find_cross_jump (e1, e2, minimum, f1, f2)
  2172.      rtx e1, e2;
  2173.      int minimum;
  2174.      rtx *f1, *f2;
  2175. {
  2176.   register rtx i1 = e1, i2 = e2;
  2177.   register rtx p1, p2;
  2178.   int lose = 0;
  2179.  
  2180.   rtx last1 = 0, last2 = 0;
  2181.   rtx afterlast1 = 0, afterlast2 = 0;
  2182.   rtx prev1;
  2183.  
  2184.   *f1 = 0;
  2185.   *f2 = 0;
  2186.  
  2187.   while (1)
  2188.     {
  2189.       i1 = prev_nonnote_insn (i1);
  2190.  
  2191.       i2 = PREV_INSN (i2);
  2192.       while (i2 && (GET_CODE (i2) == NOTE || GET_CODE (i2) == CODE_LABEL))
  2193.     i2 = PREV_INSN (i2);
  2194.  
  2195.       if (i1 == 0)
  2196.     break;
  2197.  
  2198.       /* Don't allow the range of insns preceding E1 or E2
  2199.      to include the other (E2 or E1).  */
  2200.       if (i2 == e1 || i1 == e2)
  2201.     break;
  2202.  
  2203.       /* If we will get to this code by jumping, those jumps will be
  2204.      tensioned to go directly to the new label (before I2),
  2205.      so this cross-jumping won't cost extra.  So reduce the minimum.  */
  2206.       if (GET_CODE (i1) == CODE_LABEL)
  2207.     {
  2208.       --minimum;
  2209.       break;
  2210.     }
  2211.  
  2212.       if (i2 == 0 || GET_CODE (i1) != GET_CODE (i2))
  2213.     break;
  2214.  
  2215.       p1 = PATTERN (i1);
  2216.       p2 = PATTERN (i2);
  2217.     
  2218. #ifdef STACK_REGS
  2219.       /* If cross_jump_death_matters is not 0, the insn's mode
  2220.      indicates whether or not the insn contains any stack-like
  2221.      regs. */
  2222.  
  2223.       if (cross_jump_death_matters && GET_MODE (i1) == QImode)
  2224.     {
  2225.       /* If register stack conversion has already been done, then
  2226.          death notes must also be compared before it is certain that
  2227.          the two instruction streams match. */
  2228.  
  2229.       rtx note;
  2230.       HARD_REG_SET i1_regset, i2_regset;
  2231.  
  2232.       CLEAR_HARD_REG_SET (i1_regset);
  2233.       CLEAR_HARD_REG_SET (i2_regset);
  2234.  
  2235.       for (note = REG_NOTES (i1); note; note = XEXP (note, 1))
  2236.         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
  2237.         && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
  2238.           SET_HARD_REG_BIT (i1_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
  2239.  
  2240.       for (note = REG_NOTES (i2); note; note = XEXP (note, 1))
  2241.         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
  2242.         && STACK_REG_P (XEXP (note, 0)))
  2243.           SET_HARD_REG_BIT (i2_regset, REGNO (XEXP (note, 0)));
  2244.  
  2245.       GO_IF_HARD_REG_EQUAL (i1_regset, i2_regset, done);
  2246.  
  2247.       lose = 1;
  2248.  
  2249.     done:
  2250.       ;
  2251.     }
  2252. #endif
  2253.  
  2254.       if (lose  || GET_CODE (p1) != GET_CODE (p2)
  2255.       || ! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
  2256.     {
  2257.       /* The following code helps take care of G++ cleanups.  */
  2258.       rtx equiv1;
  2259.       rtx equiv2;
  2260.  
  2261.       if (!lose && GET_CODE (p1) == GET_CODE (p2)
  2262.           && ((equiv1 = find_reg_note (i1, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0
  2263.           || (equiv1 = find_reg_note (i1, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != 0)
  2264.           && ((equiv2 = find_reg_note (i2, REG_EQUAL, NULL_RTX)) != 0
  2265.           || (equiv2 = find_reg_note (i2, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != 0)
  2266.           /* If the equivalences are not to a constant, they may
  2267.          reference pseudos that no longer exist, so we can't
  2268.          use them.  */
  2269.           && CONSTANT_P (XEXP (equiv1, 0))
  2270.           && rtx_equal_p (XEXP (equiv1, 0), XEXP (equiv2, 0)))
  2271.         {
  2272.           rtx s1 = single_set (i1);
  2273.           rtx s2 = single_set (i2);
  2274.           if (s1 != 0 && s2 != 0
  2275.           && rtx_renumbered_equal_p (SET_DEST (s1), SET_DEST (s2)))
  2276.         {
  2277.           validate_change (i1, &SET_SRC (s1), XEXP (equiv1, 0), 1);
  2278.           validate_change (i2, &SET_SRC (s2), XEXP (equiv2, 0), 1);
  2279.           if (! rtx_renumbered_equal_p (p1, p2))
  2280.             cancel_changes (0);
  2281.           else if (apply_change_group ())
  2282.             goto win;
  2283.         }
  2284.         }
  2285.  
  2286.       /* Insns fail to match; cross jumping is limited to the following
  2287.          insns.  */
  2288.  
  2289. #ifdef HAVE_cc0
  2290.       /* Don't allow the insn after a compare to be shared by
  2291.          cross-jumping unless the compare is also shared.
  2292.          Here, if either of these non-matching insns is a compare,
  2293.          exclude the following insn from possible cross-jumping.  */
  2294.       if (sets_cc0_p (p1) || sets_cc0_p (p2))
  2295.         last1 = afterlast1, last2 = afterlast2, ++minimum;
  2296. #endif
  2297.  
  2298.       /* If cross-jumping here will feed a jump-around-jump
  2299.          optimization, this jump won't cost extra, so reduce
  2300.          the minimum.  */
  2301.       if (GET_CODE (i1) == JUMP_INSN
  2302.           && JUMP_LABEL (i1)
  2303.           && prev_real_insn (JUMP_LABEL (i1)) == e1)
  2304.         --minimum;
  2305.       break;
  2306.     }
  2307.  
  2308.     win:
  2309.       if (GET_CODE (p1) != USE && GET_CODE (p1) != CLOBBER)
  2310.     {
  2311.       /* Ok, this insn is potentially includable in a cross-jump here.  */
  2312.       afterlast1 = last1, afterlast2 = last2;
  2313.       last1 = i1, last2 = i2, --minimum;
  2314.     }
  2315.     }
  2316.  
  2317.   /* We have to be careful that we do not cross-jump into the middle of
  2318.      USE-CALL_INSN-CLOBBER sequence.  This sequence is used instead of
  2319.      putting the USE and CLOBBERs inside the CALL_INSN.  The delay slot
  2320.      scheduler needs to know what registers are used and modified by the
  2321.      CALL_INSN and needs the adjacent USE and CLOBBERs to do so.
  2322.  
  2323.      ??? At some point we should probably change this so that these are
  2324.      part of the CALL_INSN.  The way we are doing it now is a kludge that
  2325.      is now causing trouble.  */
  2326.  
  2327.   if (last1 != 0 && GET_CODE (last1) == CALL_INSN
  2328.       && (prev1 = prev_nonnote_insn (last1))
  2329.       && GET_CODE (prev1) == INSN
  2330.       && GET_CODE (PATTERN (prev1)) == USE)
  2331.     {
  2332.       /* Remove this CALL_INSN from the range we can cross-jump.  */
  2333.       last1 = next_real_insn (last1);
  2334.       last2 = next_real_insn (last2);
  2335.  
  2336.       minimum++;
  2337.     }
  2338.  
  2339.   /* Skip past CLOBBERS since they may be right after a CALL_INSN.  It
  2340.      isn't worth checking for the CALL_INSN.  */
  2341.   while (last1 != 0 && GET_CODE (PATTERN (last1)) == CLOBBER)
  2342.     last1 = next_real_insn (last1), last2 = next_real_insn (last2);
  2343.  
  2344.   if (minimum <= 0 && last1 != 0 && last1 != e1)
  2345.     *f1 = last1, *f2 = last2;
  2346. }
  2347.  
  2348. static void
  2349. do_cross_jump (insn, newjpos, newlpos)
  2350.      rtx insn, newjpos, newlpos;
  2351. {
  2352.   /* Find an existing label at this point
  2353.      or make a new one if there is none.  */
  2354.   register rtx label = get_label_before (newlpos);
  2355.  
  2356.   /* Make the same jump insn jump to the new point.  */
  2357.   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
  2358.     {
  2359.       /* Remove from jump chain of returns.  */
  2360.       delete_from_jump_chain (insn);
  2361.       /* Change the insn.  */
  2362.       PATTERN (insn) = gen_jump (label);
  2363.       INSN_CODE (insn) = -1;
  2364.       JUMP_LABEL (insn) = label;
  2365.       LABEL_NUSES (label)++;
  2366.       /* Add to new the jump chain.  */
  2367.       if (INSN_UID (label) < max_jump_chain
  2368.       && INSN_UID (insn) < max_jump_chain)
  2369.     {
  2370.       jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[INSN_UID (label)];
  2371.       jump_chain[INSN_UID (label)] = insn;
  2372.     }
  2373.     }
  2374.   else
  2375.     redirect_jump (insn, label);
  2376.  
  2377.   /* Delete the matching insns before the jump.  Also, remove any REG_EQUAL
  2378.      or REG_EQUIV note in the NEWLPOS stream that isn't also present in
  2379.      the NEWJPOS stream.  */
  2380.  
  2381.   while (newjpos != insn)
  2382.     {
  2383.       rtx lnote;
  2384.  
  2385.       for (lnote = REG_NOTES (newlpos); lnote; lnote = XEXP (lnote, 1))
  2386.     if ((REG_NOTE_KIND (lnote) == REG_EQUAL
  2387.          || REG_NOTE_KIND (lnote) == REG_EQUIV)
  2388.         && ! find_reg_note (newjpos, REG_EQUAL, XEXP (lnote, 0))
  2389.         && ! find_reg_note (newjpos, REG_EQUIV, XEXP (lnote, 0)))
  2390.       remove_note (newlpos, lnote);
  2391.  
  2392.       delete_insn (newjpos);
  2393.       newjpos = next_real_insn (newjpos);
  2394.       newlpos = next_real_insn (newlpos);
  2395.     }
  2396. }
  2397.  
  2398. /* Return the label before INSN, or put a new label there.  */
  2399.  
  2400. rtx
  2401. get_label_before (insn)
  2402.      rtx insn;
  2403. {
  2404.   rtx label;
  2405.  
  2406.   /* Find an existing label at this point
  2407.      or make a new one if there is none.  */
  2408.   label = prev_nonnote_insn (insn);
  2409.  
  2410.   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
  2411.     {
  2412.       rtx prev = PREV_INSN (insn);
  2413.  
  2414.       /* Don't put a label between a CALL_INSN and USE insns that precede
  2415.      it.  */
  2416.  
  2417.       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
  2418.       || (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
  2419.           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN))
  2420.     while (GET_CODE (prev) == INSN && GET_CODE (PATTERN (prev)) == USE)
  2421.       prev = PREV_INSN (prev);
  2422.  
  2423.       label = gen_label_rtx ();
  2424.       emit_label_after (label, prev);
  2425.       LABEL_NUSES (label) = 0;
  2426.     }
  2427.   return label;
  2428. }
  2429.  
  2430. /* Return the label after INSN, or put a new label there.  */
  2431.  
  2432. rtx
  2433. get_label_after (insn)
  2434.      rtx insn;
  2435. {
  2436.   rtx label;
  2437.  
  2438.   /* Find an existing label at this point
  2439.      or make a new one if there is none.  */
  2440.   label = next_nonnote_insn (insn);
  2441.  
  2442.   if (label == 0 || GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
  2443.     {
  2444.       /* Don't put a label between a CALL_INSN and CLOBBER insns
  2445.      following it. */
  2446.  
  2447.       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
  2448.       || (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
  2449.           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN))
  2450.     while (GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == INSN
  2451.            && GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == CLOBBER)
  2452.       insn = NEXT_INSN (insn);
  2453.  
  2454.       label = gen_label_rtx ();
  2455.       emit_label_after (label, insn);
  2456.       LABEL_NUSES (label) = 0;
  2457.     }
  2458.   return label;
  2459. }
  2460.  
  2461. /* Return 1 if INSN is a jump that jumps to right after TARGET
  2462.    only on the condition that TARGET itself would drop through.
  2463.    Assumes that TARGET is a conditional jump.  */
  2464.  
  2465. static int
  2466. jump_back_p (insn, target)
  2467.      rtx insn, target;
  2468. {
  2469.   rtx cinsn, ctarget;
  2470.   enum rtx_code codei, codet;
  2471.  
  2472.   if (simplejump_p (insn) || ! condjump_p (insn)
  2473.       || simplejump_p (target)
  2474.       || target != prev_real_insn (JUMP_LABEL (insn)))
  2475.     return 0;
  2476.  
  2477.   cinsn = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 0);
  2478.   ctarget = XEXP (SET_SRC (PATTERN (target)), 0);
  2479.  
  2480.   codei = GET_CODE (cinsn);
  2481.   codet = GET_CODE (ctarget);
  2482.  
  2483.   if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1) == pc_rtx)
  2484.     {
  2485.       if (! can_reverse_comparison_p (cinsn, insn))
  2486.     return 0;
  2487.       codei = reverse_condition (codei);
  2488.     }
  2489.  
  2490.   if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (target)), 2) == pc_rtx)
  2491.     {
  2492.       if (! can_reverse_comparison_p (ctarget, target))
  2493.     return 0;
  2494.       codet = reverse_condition (codet);
  2495.     }
  2496.  
  2497.   return (codei == codet
  2498.       && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cinsn, 0), XEXP (ctarget, 0))
  2499.       && rtx_renumbered_equal_p (XEXP (cinsn, 1), XEXP (ctarget, 1)));
  2500. }
  2501.  
  2502. /* Given a comparison, COMPARISON, inside a conditional jump insn, INSN,
  2503.    return non-zero if it is safe to reverse this comparison.  It is if our
  2504.    floating-point is not IEEE, if this is an NE or EQ comparison, or if
  2505.    this is known to be an integer comparison.  */
  2506.  
  2507. int
  2508. can_reverse_comparison_p (comparison, insn)
  2509.      rtx comparison;
  2510.      rtx insn;
  2511. {
  2512.   rtx arg0;
  2513.  
  2514.   /* If this is not actually a comparison, we can't reverse it.  */
  2515.   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (comparison)) != '<')
  2516.     return 0;
  2517.  
  2518.   if (TARGET_FLOAT_FORMAT != IEEE_FLOAT_FORMAT
  2519.       /* If this is an NE comparison, it is safe to reverse it to an EQ
  2520.      comparison and vice versa, even for floating point.  If no operands
  2521.      are NaNs, the reversal is valid.  If some operand is a NaN, EQ is
  2522.      always false and NE is always true, so the reversal is also valid.  */
  2523.       || GET_CODE (comparison) == NE
  2524.       || GET_CODE (comparison) == EQ)
  2525.     return 1;
  2526.  
  2527.   arg0 = XEXP (comparison, 0);
  2528.  
  2529.   /* Make sure ARG0 is one of the actual objects being compared.  If we
  2530.      can't do this, we can't be sure the comparison can be reversed. 
  2531.  
  2532.      Handle cc0 and a MODE_CC register.  */
  2533.   if ((GET_CODE (arg0) == REG && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) == MODE_CC)
  2534. #ifdef HAVE_cc0
  2535.       || arg0 == cc0_rtx
  2536. #endif
  2537.       )
  2538.     {
  2539.       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
  2540.       rtx set = single_set (prev);
  2541.  
  2542.       if (set == 0 || SET_DEST (set) != arg0)
  2543.     return 0;
  2544.  
  2545.       arg0 = SET_SRC (set);
  2546.  
  2547.       if (GET_CODE (arg0) == COMPARE)
  2548.     arg0 = XEXP (arg0, 0);
  2549.     }
  2550.  
  2551.   /* We can reverse this if ARG0 is a CONST_INT or if its mode is
  2552.      not VOIDmode and neither a MODE_CC nor MODE_FLOAT type.  */
  2553.   return (GET_CODE (arg0) == CONST_INT
  2554.       || (GET_MODE (arg0) != VOIDmode
  2555.           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) != MODE_CC
  2556.           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (arg0)) != MODE_FLOAT));
  2557. }
  2558.  
  2559. /* Given an rtx-code for a comparison, return the code
  2560.    for the negated comparison.
  2561.    WATCH OUT!  reverse_condition is not safe to use on a jump
  2562.    that might be acting on the results of an IEEE floating point comparison,
  2563.    because of the special treatment of non-signaling nans in comparisons.  
  2564.    Use can_reverse_comparison_p to be sure.  */
  2565.  
  2566. enum rtx_code
  2567. reverse_condition (code)
  2568.      enum rtx_code code;
  2569. {
  2570.   switch (code)
  2571.     {
  2572.     case EQ:
  2573.       return NE;
  2574.  
  2575.     case NE:
  2576.       return EQ;
  2577.  
  2578.     case GT:
  2579.       return LE;
  2580.  
  2581.     case GE:
  2582.       return LT;
  2583.  
  2584.     case LT:
  2585.       return GE;
  2586.  
  2587.     case LE:
  2588.       return GT;
  2589.  
  2590.     case GTU:
  2591.       return LEU;
  2592.  
  2593.     case GEU:
  2594.       return LTU;
  2595.  
  2596.     case LTU:
  2597.       return GEU;
  2598.  
  2599.     case LEU:
  2600.       return GTU;
  2601.  
  2602.     default:
  2603.       abort ();
  2604.       return UNKNOWN;
  2605.     }
  2606. }
  2607.  
  2608. /* Similar, but return the code when two operands of a comparison are swapped.
  2609.    This IS safe for IEEE floating-point.  */
  2610.  
  2611. enum rtx_code
  2612. swap_condition (code)
  2613.      enum rtx_code code;
  2614. {
  2615.   switch (code)
  2616.     {
  2617.     case EQ:
  2618.     case NE:
  2619.       return code;
  2620.  
  2621.     case GT:
  2622.       return LT;
  2623.  
  2624.     case GE:
  2625.       return LE;
  2626.  
  2627.     case LT:
  2628.       return GT;
  2629.  
  2630.     case LE:
  2631.       return GE;
  2632.  
  2633.     case GTU:
  2634.       return LTU;
  2635.  
  2636.     case GEU:
  2637.       return LEU;
  2638.  
  2639.     case LTU:
  2640.       return GTU;
  2641.  
  2642.     case LEU:
  2643.       return GEU;
  2644.  
  2645.     default:
  2646.       abort ();
  2647.       return UNKNOWN;
  2648.     }
  2649. }
  2650.  
  2651. /* Given a comparison CODE, return the corresponding unsigned comparison.
  2652.    If CODE is an equality comparison or already an unsigned comparison,
  2653.    CODE is returned.  */
  2654.  
  2655. enum rtx_code
  2656. unsigned_condition (code)
  2657.      enum rtx_code code;
  2658. {
  2659.   switch (code)
  2660.     {
  2661.     case EQ:
  2662.     case NE:
  2663.     case GTU:
  2664.     case GEU:
  2665.     case LTU:
  2666.     case LEU:
  2667.       return code;
  2668.  
  2669.     case GT:
  2670.       return GTU;
  2671.  
  2672.     case GE:
  2673.       return GEU;
  2674.  
  2675.     case LT:
  2676.       return LTU;
  2677.  
  2678.     case LE:
  2679.       return LEU;
  2680.  
  2681.     default:
  2682.       abort ();
  2683.     }
  2684. }
  2685.  
  2686. /* Similarly, return the signed version of a comparison.  */
  2687.  
  2688. enum rtx_code
  2689. signed_condition (code)
  2690.      enum rtx_code code;
  2691. {
  2692.   switch (code)
  2693.     {
  2694.     case EQ:
  2695.     case NE:
  2696.     case GT:
  2697.     case GE:
  2698.     case LT:
  2699.     case LE:
  2700.       return code;
  2701.  
  2702.     case GTU:
  2703.       return GT;
  2704.  
  2705.     case GEU:
  2706.       return GE;
  2707.  
  2708.     case LTU:
  2709.       return LT;
  2710.  
  2711.     case LEU:
  2712.       return LE;
  2713.  
  2714.     default:
  2715.       abort ();
  2716.     }
  2717. }
  2718.  
  2719. /* Return non-zero if CODE1 is more strict than CODE2, i.e., if the
  2720.    truth of CODE1 implies the truth of CODE2.  */
  2721.  
  2722. int
  2723. comparison_dominates_p (code1, code2)
  2724.      enum rtx_code code1, code2;
  2725. {
  2726.   if (code1 == code2)
  2727.     return 1;
  2728.  
  2729.   switch (code1)
  2730.     {
  2731.     case EQ:
  2732.       if (code2 == LE || code2 == LEU || code2 == GE || code2 == GEU)
  2733.     return 1;
  2734.       break;
  2735.  
  2736.     case LT:
  2737.       if (code2 == LE)
  2738.     return 1;
  2739.       break;
  2740.  
  2741.     case GT:
  2742.       if (code2 == GE)
  2743.     return 1;
  2744.       break;
  2745.  
  2746.     case LTU:
  2747.       if (code2 == LEU)
  2748.     return 1;
  2749.       break;
  2750.  
  2751.     case GTU:
  2752.       if (code2 == GEU)
  2753.     return 1;
  2754.       break;
  2755.     }
  2756.  
  2757.   return 0;
  2758. }
  2759.  
  2760. /* Return 1 if INSN is an unconditional jump and nothing else.  */
  2761.  
  2762. int
  2763. simplejump_p (insn)
  2764.      rtx insn;
  2765. {
  2766.   return (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
  2767.       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
  2768.       && GET_CODE (SET_DEST (PATTERN (insn))) == PC
  2769.       && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == LABEL_REF);
  2770. }
  2771.  
  2772. /* Return nonzero if INSN is a (possibly) conditional jump
  2773.    and nothing more.  */
  2774.  
  2775. int
  2776. condjump_p (insn)
  2777.      rtx insn;
  2778. {
  2779.   register rtx x = PATTERN (insn);
  2780.   if (GET_CODE (x) != SET)
  2781.     return 0;
  2782.   if (GET_CODE (SET_DEST (x)) != PC)
  2783.     return 0;
  2784.   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF)
  2785.     return 1;
  2786.   if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != IF_THEN_ELSE)
  2787.     return 0;
  2788.   if (XEXP (SET_SRC (x), 2) == pc_rtx
  2789.       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == LABEL_REF
  2790.       || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == RETURN))
  2791.     return 1;
  2792.   if (XEXP (SET_SRC (x), 1) == pc_rtx
  2793.       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == LABEL_REF
  2794.       || GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 2)) == RETURN))
  2795.     return 1;
  2796.   return 0;
  2797. }
  2798.  
  2799. /* Return 1 if X is an RTX that does nothing but set the condition codes
  2800.    and CLOBBER or USE registers.
  2801.    Return -1 if X does explicitly set the condition codes,
  2802.    but also does other things.  */
  2803.  
  2804. int
  2805. sets_cc0_p (x)
  2806.      rtx x;
  2807. {
  2808. #ifdef HAVE_cc0
  2809.   if (GET_CODE (x) == SET && SET_DEST (x) == cc0_rtx)
  2810.     return 1;
  2811.   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
  2812.     {
  2813.       int i;
  2814.       int sets_cc0 = 0;
  2815.       int other_things = 0;
  2816.       for (i = XVECLEN (x, 0) - 1; i >= 0; i--)
  2817.     {
  2818.       if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET
  2819.           && SET_DEST (XVECEXP (x, 0, i)) == cc0_rtx)
  2820.         sets_cc0 = 1;
  2821.       else if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i)) == SET)
  2822.         other_things = 1;
  2823.     }
  2824.       return ! sets_cc0 ? 0 : other_things ? -1 : 1;
  2825.     }
  2826.   return 0;
  2827. #else
  2828.   abort ();
  2829. #endif
  2830. }
  2831.  
  2832. /* Follow any unconditional jump at LABEL;
  2833.    return the ultimate label reached by any such chain of jumps.
  2834.    If LABEL is not followed by a jump, return LABEL.
  2835.    If the chain loops or we can't find end, return LABEL,
  2836.    since that tells caller to avoid changing the insn.
  2837.  
  2838.    If RELOAD_COMPLETED is 0, we do not chain across a NOTE_INSN_LOOP_BEG or
  2839.    a USE or CLOBBER.  */
  2840.  
  2841. rtx
  2842. follow_jumps (label)
  2843.      rtx label;
  2844. {
  2845.   register rtx insn;
  2846.   register rtx next;
  2847.   register rtx value = label;
  2848.   register int depth;
  2849.  
  2850.   for (depth = 0;
  2851.        (depth < 10
  2852.     && (insn = next_active_insn (value)) != 0
  2853.     && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
  2854.     && (JUMP_LABEL (insn) != 0 || GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
  2855.     && (next = NEXT_INSN (insn))
  2856.     && GET_CODE (next) == BARRIER);
  2857.        depth++)
  2858.     {
  2859.       /* Don't chain through the insn that jumps into a loop
  2860.      from outside the loop,
  2861.      since that would create multiple loop entry jumps
  2862.      and prevent loop optimization.  */
  2863.       rtx tem;
  2864.       if (!reload_completed)
  2865.     for (tem = value; tem != insn; tem = NEXT_INSN (tem))
  2866.       if (GET_CODE (tem) == NOTE
  2867.           && NOTE_LINE_NUMBER (tem) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
  2868.         return value;
  2869.  
  2870.       /* If we have found a cycle, make the insn jump to itself.  */
  2871.       if (JUMP_LABEL (insn) == label)
  2872.     return label;
  2873.       value = JUMP_LABEL (insn);
  2874.     }
  2875.   if (depth == 10)
  2876.     return label;
  2877.   return value;
  2878. }
  2879.  
  2880. /* Assuming that field IDX of X is a vector of label_refs,
  2881.    replace each of them by the ultimate label reached by it.
  2882.    Return nonzero if a change is made.
  2883.    If IGNORE_LOOPS is 0, we do not chain across a NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
  2884.  
  2885. static int
  2886. tension_vector_labels (x, idx)
  2887.      register rtx x;
  2888.      register int idx;
  2889. {
  2890.   int changed = 0;
  2891.   register int i;
  2892.   for (i = XVECLEN (x, idx) - 1; i >= 0; i--)
  2893.     {
  2894.       register rtx olabel = XEXP (XVECEXP (x, idx, i), 0);
  2895.       register rtx nlabel = follow_jumps (olabel);
  2896.       if (nlabel && nlabel != olabel)
  2897.     {
  2898.       XEXP (XVECEXP (x, idx, i), 0) = nlabel;
  2899.       ++LABEL_NUSES (nlabel);
  2900.       if (--LABEL_NUSES (olabel) == 0)
  2901.         delete_insn (olabel);
  2902.       changed = 1;
  2903.     }
  2904.     }
  2905.   return changed;
  2906. }
  2907.  
  2908. /* Find all CODE_LABELs referred to in X, and increment their use counts.
  2909.    If INSN is a JUMP_INSN and there is at least one CODE_LABEL referenced
  2910.    in INSN, then store one of them in JUMP_LABEL (INSN).
  2911.    If INSN is an INSN or a CALL_INSN and there is at least one CODE_LABEL
  2912.    referenced in INSN, add a REG_LABEL note containing that label to INSN.
  2913.    Also, when there are consecutive labels, canonicalize on the last of them.
  2914.  
  2915.    Note that two labels separated by a loop-beginning note
  2916.    must be kept distinct if we have not yet done loop-optimization,
  2917.    because the gap between them is where loop-optimize
  2918.    will want to move invariant code to.  CROSS_JUMP tells us
  2919.    that loop-optimization is done with.
  2920.  
  2921.    Once reload has completed (CROSS_JUMP non-zero), we need not consider
  2922.    two labels distinct if they are separated by only USE or CLOBBER insns.  */
  2923.  
  2924. static void
  2925. mark_jump_label (x, insn, cross_jump)
  2926.      register rtx x;
  2927.      rtx insn;
  2928.      int cross_jump;
  2929. {
  2930.   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
  2931.   register int i;
  2932.   register char *fmt;
  2933.  
  2934.   switch (code)
  2935.     {
  2936.     case PC:
  2937.     case CC0:
  2938.     case REG:
  2939.     case SUBREG:
  2940.     case CONST_INT:
  2941.     case SYMBOL_REF:
  2942.     case CONST_DOUBLE:
  2943.     case CLOBBER:
  2944.     case CALL:
  2945.       return;
  2946.  
  2947.     case MEM:
  2948.       /* If this is a constant-pool reference, see if it is a label.  */
  2949.       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
  2950.       && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
  2951.     mark_jump_label (get_pool_constant (XEXP (x, 0)), insn, cross_jump);
  2952.       break;
  2953.  
  2954.     case LABEL_REF:
  2955.       {
  2956.     register rtx label = XEXP (x, 0);
  2957.     register rtx next;
  2958.     if (GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
  2959.       abort ();
  2960.     /* Ignore references to labels of containing functions.  */
  2961.     if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x))
  2962.       break;
  2963.     /* If there are other labels following this one,
  2964.        replace it with the last of the consecutive labels.  */
  2965.     for (next = NEXT_INSN (label); next; next = NEXT_INSN (next))
  2966.       {
  2967.         if (GET_CODE (next) == CODE_LABEL)
  2968.           label = next;
  2969.         else if (cross_jump && GET_CODE (next) == INSN
  2970.              && (GET_CODE (PATTERN (next)) == USE
  2971.              || GET_CODE (PATTERN (next)) == CLOBBER))
  2972.           continue;
  2973.         else if (GET_CODE (next) != NOTE)
  2974.           break;
  2975.         else if (! cross_jump
  2976.              && (NOTE_LINE_NUMBER (next) == NOTE_INSN_LOOP_BEG
  2977.              || NOTE_LINE_NUMBER (next) == NOTE_INSN_FUNCTION_END))
  2978.           break;
  2979.       }
  2980.     XEXP (x, 0) = label;
  2981.     ++LABEL_NUSES (label);
  2982.     if (insn)
  2983.       {
  2984.         if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
  2985.           JUMP_LABEL (insn) = label;
  2986.         else if (! find_reg_note (insn, REG_LABEL, label))
  2987.           {
  2988.         rtx next = next_real_insn (label);
  2989.         /* Don't record labels that refer to dispatch tables.
  2990.            This is not necessary, since the tablejump
  2991.            references the same label.
  2992.            And if we did record them, flow.c would make worse code.  */
  2993.         if (next == 0
  2994.             || ! (GET_CODE (next) == JUMP_INSN
  2995.               && (GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_VEC
  2996.                   || GET_CODE (PATTERN (next)) == ADDR_DIFF_VEC)))
  2997.           {
  2998.             REG_NOTES (insn) = gen_rtx (EXPR_LIST, REG_LABEL, label,
  2999.                         REG_NOTES (insn));
  3000.             /* Record in the note whether label is nonlocal.  */
  3001.             LABEL_REF_NONLOCAL_P (REG_NOTES (insn))
  3002.               = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
  3003.           }
  3004.           }
  3005.       }
  3006.     return;
  3007.       }
  3008.  
  3009.   /* Do walk the labels in a vector, but not the first operand of an
  3010.      ADDR_DIFF_VEC.  Don't set the JUMP_LABEL of a vector.  */
  3011.     case ADDR_VEC:
  3012.     case ADDR_DIFF_VEC:
  3013.       {
  3014.     int eltnum = code == ADDR_DIFF_VEC ? 1 : 0;
  3015.  
  3016.     for (i = 0; i < XVECLEN (x, eltnum); i++)
  3017.       mark_jump_label (XVECEXP (x, eltnum, i), NULL_RTX, cross_jump);
  3018.     return;
  3019.       }
  3020.     }
  3021.  
  3022.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  3023.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  3024.     {
  3025.       if (fmt[i] == 'e')
  3026.     mark_jump_label (XEXP (x, i), insn, cross_jump);
  3027.       else if (fmt[i] == 'E')
  3028.     {
  3029.       register int j;
  3030.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  3031.         mark_jump_label (XVECEXP (x, i, j), insn, cross_jump);
  3032.     }
  3033.     }
  3034. }
  3035.  
  3036. /* If all INSN does is set the pc, delete it,
  3037.    and delete the insn that set the condition codes for it
  3038.    if that's what the previous thing was.  */
  3039.  
  3040. void
  3041. delete_jump (insn)
  3042.      rtx insn;
  3043. {
  3044.   register rtx x = PATTERN (insn);
  3045.  
  3046.   if (GET_CODE (x) == SET
  3047.       && GET_CODE (SET_DEST (x)) == PC)
  3048.     {
  3049. #ifdef HAVE_cc0
  3050.       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
  3051.       /* We assume that at this stage
  3052.      CC's are always set explicitly
  3053.      and always immediately before the jump that
  3054.      will use them.  So if the previous insn
  3055.      exists to set the CC's, delete it
  3056.      (unless it performs auto-increments, etc.).  */
  3057.       if (prev && GET_CODE (prev) == INSN
  3058.       && sets_cc0_p (PATTERN (prev)))
  3059.     {
  3060.       if (sets_cc0_p (PATTERN (prev)) > 0
  3061.           && !FIND_REG_INC_NOTE (prev, NULL_RTX))
  3062.         delete_insn (prev);
  3063.       else
  3064.         /* Otherwise, show that cc0 won't be used.  */
  3065.         REG_NOTES (prev) = gen_rtx (EXPR_LIST, REG_UNUSED,
  3066.                     cc0_rtx, REG_NOTES (prev));
  3067.     }
  3068. #endif
  3069.       /* Now delete the jump insn itself.  */
  3070.       delete_computation (insn);
  3071.     }
  3072. }
  3073.  
  3074. /* Delete INSN and recursively delete insns that compute values used only
  3075.    by INSN.  This uses the REG_DEAD notes computed during flow analysis.
  3076.    If we are running before flow.c, we need do nothing since flow.c will
  3077.    delete dead code.  We also can't know if the registers being used are
  3078.    dead or not at this point.
  3079.  
  3080.    Otherwise, look at all our REG_DEAD notes.  If a previous insn does
  3081.    nothing other than set a register that dies in this insn, we can delete
  3082.    that insn as well.  */
  3083.  
  3084. void
  3085. delete_computation (insn)
  3086.      rtx insn;
  3087. {
  3088. #ifndef HAVE_cc0
  3089.   rtx note, next;
  3090.  
  3091.   for (note = REG_NOTES (insn); note; note = next)
  3092.     {
  3093.       rtx our_prev;
  3094.  
  3095.       next = XEXP (note, 1);
  3096.  
  3097.       if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_DEAD
  3098.       /* Verify that the REG_NOTE is legitimate.  */
  3099.       || GET_CODE (XEXP (note, 0)) != REG)
  3100.     continue;
  3101.  
  3102.       for (our_prev = prev_nonnote_insn (insn);
  3103.        our_prev && GET_CODE (our_prev) == INSN;
  3104.        our_prev = prev_nonnote_insn (our_prev))
  3105.     {
  3106.       /* If we reach a SEQUENCE, it is too complex to try to
  3107.          do anything with it, so give up.  */
  3108.       if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == SEQUENCE)
  3109.         break;
  3110.  
  3111.       if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == USE
  3112.           && GET_CODE (XEXP (PATTERN (our_prev), 0)) == INSN)
  3113.         /* reorg creates USEs that look like this.  We leave them
  3114.            alone because reorg needs them for its own purposes.  */
  3115.         break;
  3116.  
  3117.       if (reg_set_p (XEXP (note, 0), PATTERN (our_prev)))
  3118.         {
  3119.           if (FIND_REG_INC_NOTE (our_prev, NULL_RTX))
  3120.         break;
  3121.  
  3122.           if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == PARALLEL)
  3123.         {
  3124.           /* If we find a SET of something else, we can't
  3125.              delete the insn.  */
  3126.  
  3127.           int i;
  3128.  
  3129.           for (i = 0; i < XVECLEN (PATTERN (our_prev), 0); i++)
  3130.             {
  3131.               rtx part = XVECEXP (PATTERN (our_prev), 0, i);
  3132.  
  3133.               if (GET_CODE (part) == SET
  3134.               && SET_DEST (part) != XEXP (note, 0))
  3135.             break;
  3136.             }
  3137.  
  3138.           if (i == XVECLEN (PATTERN (our_prev), 0))
  3139.             delete_computation (our_prev);
  3140.         }
  3141.           else if (GET_CODE (PATTERN (our_prev)) == SET
  3142.                && SET_DEST (PATTERN (our_prev)) == XEXP (note, 0))
  3143.         delete_computation (our_prev);
  3144.  
  3145.           break;
  3146.         }
  3147.  
  3148.       /* If OUR_PREV references the register that dies here, it is an
  3149.          additional use.  Hence any prior SET isn't dead.  However, this
  3150.          insn becomes the new place for the REG_DEAD note.  */
  3151.       if (reg_overlap_mentioned_p (XEXP (note, 0),
  3152.                        PATTERN (our_prev)))
  3153.         {
  3154.           XEXP (note, 1) = REG_NOTES (our_prev);
  3155.           REG_NOTES (our_prev) = note;
  3156.           break;
  3157.         }
  3158.     }
  3159.     }
  3160. #endif /* Don't HAVE_cc0 */
  3161.   delete_insn (insn);
  3162. }
  3163.  
  3164. /* Delete insn INSN from the chain of insns and update label ref counts.
  3165.    May delete some following insns as a consequence; may even delete
  3166.    a label elsewhere and insns that follow it.
  3167.  
  3168.    Returns the first insn after INSN that was not deleted.  */
  3169.  
  3170. rtx
  3171. delete_insn (insn)
  3172.      register rtx insn;
  3173. {
  3174.   register rtx next = NEXT_INSN (insn);
  3175.   register rtx prev = PREV_INSN (insn);
  3176.   register int was_code_label = (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL);
  3177.   register int dont_really_delete = 0;
  3178.  
  3179.   while (next && INSN_DELETED_P (next))
  3180.     next = NEXT_INSN (next);
  3181.  
  3182.   /* This insn is already deleted => return first following nondeleted.  */
  3183.   if (INSN_DELETED_P (insn))
  3184.     return next;
  3185.  
  3186.   /* Don't delete user-declared labels.  Convert them to special NOTEs
  3187.      instead.  */
  3188.   if (was_code_label && LABEL_NAME (insn) != 0
  3189.       && optimize && ! dont_really_delete)
  3190.     {
  3191.       PUT_CODE (insn, NOTE);
  3192.       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
  3193.       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
  3194.       dont_really_delete = 1;
  3195.     }
  3196.   else
  3197.     /* Mark this insn as deleted.  */
  3198.     INSN_DELETED_P (insn) = 1;
  3199.  
  3200.   /* If this is an unconditional jump, delete it from the jump chain.  */
  3201.   if (simplejump_p (insn))
  3202.     delete_from_jump_chain (insn);
  3203.  
  3204.   /* If instruction is followed by a barrier,
  3205.      delete the barrier too.  */
  3206.  
  3207.   if (next != 0 && GET_CODE (next) == BARRIER)
  3208.     {
  3209.       INSN_DELETED_P (next) = 1;
  3210.       next = NEXT_INSN (next);
  3211.     }
  3212.  
  3213.   /* Patch out INSN (and the barrier if any) */
  3214.  
  3215.   if (optimize && ! dont_really_delete)
  3216.     {
  3217.       if (prev)
  3218.     {
  3219.       NEXT_INSN (prev) = next;
  3220.       if (GET_CODE (prev) == INSN && GET_CODE (PATTERN (prev)) == SEQUENCE)
  3221.         NEXT_INSN (XVECEXP (PATTERN (prev), 0,
  3222.                 XVECLEN (PATTERN (prev), 0) - 1)) = next;
  3223.     }
  3224.  
  3225.       if (next)
  3226.     {
  3227.       PREV_INSN (next) = prev;
  3228.       if (GET_CODE (next) == INSN && GET_CODE (PATTERN (next)) == SEQUENCE)
  3229.         PREV_INSN (XVECEXP (PATTERN (next), 0, 0)) = prev;
  3230.     }
  3231.  
  3232.       if (prev && NEXT_INSN (prev) == 0)
  3233.     set_last_insn (prev);
  3234.     }
  3235.  
  3236.   /* If deleting a jump, decrement the count of the label,
  3237.      and delete the label if it is now unused.  */
  3238.  
  3239.   if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && JUMP_LABEL (insn))
  3240.     if (--LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn)) == 0)
  3241.       {
  3242.     /* This can delete NEXT or PREV,
  3243.        either directly if NEXT is JUMP_LABEL (INSN),
  3244.        or indirectly through more levels of jumps.  */
  3245.     delete_insn (JUMP_LABEL (insn));
  3246.     /* I feel a little doubtful about this loop,
  3247.        but I see no clean and sure alternative way
  3248.        to find the first insn after INSN that is not now deleted.
  3249.        I hope this works.  */
  3250.     while (next && INSN_DELETED_P (next))
  3251.       next = NEXT_INSN (next);
  3252.     return next;
  3253.       }
  3254.  
  3255.   while (prev && (INSN_DELETED_P (prev) || GET_CODE (prev) == NOTE))
  3256.     prev = PREV_INSN (prev);
  3257.  
  3258.   /* If INSN was a label and a dispatch table follows it,
  3259.      delete the dispatch table.  The tablejump must have gone already.
  3260.      It isn't useful to fall through into a table.  */
  3261.  
  3262.   if (was_code_label
  3263.       && NEXT_INSN (insn) != 0
  3264.       && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN
  3265.       && (GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_VEC
  3266.       || GET_CODE (PATTERN (NEXT_INSN (insn))) == ADDR_DIFF_VEC))
  3267.     next = delete_insn (NEXT_INSN (insn));
  3268.  
  3269.   /* If INSN was a label, delete insns following it if now unreachable.  */
  3270.  
  3271.   if (was_code_label && prev && GET_CODE (prev) == BARRIER)
  3272.     {
  3273.       register RTX_CODE code;
  3274.       while (next != 0
  3275.          && ((code = GET_CODE (next)) == INSN
  3276.          || code == JUMP_INSN || code == CALL_INSN
  3277.          || code == NOTE
  3278.          || (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))))
  3279.     {
  3280.       if (code == NOTE
  3281.           && NOTE_LINE_NUMBER (next) != NOTE_INSN_FUNCTION_END)
  3282.         next = NEXT_INSN (next);
  3283.       /* Keep going past other deleted labels to delete what follows.  */
  3284.       else if (code == CODE_LABEL && INSN_DELETED_P (next))
  3285.         next = NEXT_INSN (next);
  3286.       else
  3287.         /* Note: if this deletes a jump, it can cause more
  3288.            deletion of unreachable code, after a different label.
  3289.            As long as the value from this recursive call is correct,
  3290.            this invocation functions correctly.  */
  3291.         next = delete_insn (next);
  3292.     }
  3293.     }
  3294.  
  3295.   return next;
  3296. }
  3297.  
  3298. /* Advance from INSN till reaching something not deleted
  3299.    then return that.  May return INSN itself.  */
  3300.  
  3301. rtx
  3302. next_nondeleted_insn (insn)
  3303.      rtx insn;
  3304. {
  3305.   while (INSN_DELETED_P (insn))
  3306.     insn = NEXT_INSN (insn);
  3307.   return insn;
  3308. }
  3309.  
  3310. /* Delete a range of insns from FROM to TO, inclusive.
  3311.    This is for the sake of peephole optimization, so assume
  3312.    that whatever these insns do will still be done by a new
  3313.    peephole insn that will replace them.  */
  3314.  
  3315. void
  3316. delete_for_peephole (from, to)
  3317.      register rtx from, to;
  3318. {
  3319.   register rtx insn = from;
  3320.  
  3321.   while (1)
  3322.     {
  3323.       register rtx next = NEXT_INSN (insn);
  3324.       register rtx prev = PREV_INSN (insn);
  3325.  
  3326.       if (GET_CODE (insn) != NOTE)
  3327.     {
  3328.       INSN_DELETED_P (insn) = 1;
  3329.  
  3330.       /* Patch this insn out of the chain.  */
  3331.       /* We don't do this all at once, because we
  3332.          must preserve all NOTEs.  */
  3333.       if (prev)
  3334.         NEXT_INSN (prev) = next;
  3335.  
  3336.       if (next)
  3337.         PREV_INSN (next) = prev;
  3338.     }
  3339.  
  3340.       if (insn == to)
  3341.     break;
  3342.       insn = next;
  3343.     }
  3344.  
  3345.   /* Note that if TO is an unconditional jump
  3346.      we *do not* delete the BARRIER that follows,
  3347.      since the peephole that replaces this sequence
  3348.      is also an unconditional jump in that case.  */
  3349. }
  3350.  
  3351. /* Invert the condition of the jump JUMP, and make it jump
  3352.    to label NLABEL instead of where it jumps now.  */
  3353.  
  3354. int
  3355. invert_jump (jump, nlabel)
  3356.      rtx jump, nlabel;
  3357. {
  3358.   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
  3359.  
  3360.   /* We have to either invert the condition and change the label or
  3361.      do neither.  Either operation could fail.  We first try to invert
  3362.      the jump. If that succeeds, we try changing the label.  If that fails,
  3363.      we invert the jump back to what it was.  */
  3364.  
  3365.   if (! invert_exp (PATTERN (jump), jump))
  3366.     return 0;
  3367.  
  3368.   if (redirect_jump (jump, nlabel))
  3369.     return 1;
  3370.  
  3371.   if (! invert_exp (PATTERN (jump), jump))
  3372.     /* This should just be putting it back the way it was.  */
  3373.     abort ();
  3374.  
  3375.   return  0;
  3376. }
  3377.  
  3378. /* Invert the jump condition of rtx X contained in jump insn, INSN. 
  3379.  
  3380.    Return 1 if we can do so, 0 if we cannot find a way to do so that
  3381.    matches a pattern.  */
  3382.  
  3383. int
  3384. invert_exp (x, insn)
  3385.      rtx x;
  3386.      rtx insn;
  3387. {
  3388.   register RTX_CODE code;
  3389.   register int i;
  3390.   register char *fmt;
  3391.  
  3392.   code = GET_CODE (x);
  3393.  
  3394.   if (code == IF_THEN_ELSE)
  3395.     {
  3396.       register rtx comp = XEXP (x, 0);
  3397.       register rtx tem;
  3398.  
  3399.       /* We can do this in two ways:  The preferable way, which can only
  3400.      be done if this is not an integer comparison, is to reverse
  3401.      the comparison code.  Otherwise, swap the THEN-part and ELSE-part
  3402.      of the IF_THEN_ELSE.  If we can't do either, fail.  */
  3403.  
  3404.       if (can_reverse_comparison_p (comp, insn)
  3405.       && validate_change (insn, &XEXP (x, 0),
  3406.                   gen_rtx (reverse_condition (GET_CODE (comp)),
  3407.                        GET_MODE (comp), XEXP (comp, 0),
  3408.                        XEXP (comp, 1)), 0))
  3409.     return 1;
  3410.                        
  3411.       tem = XEXP (x, 1);
  3412.       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), XEXP (x, 2), 1);
  3413.       validate_change (insn, &XEXP (x, 2), tem, 1);
  3414.       return apply_change_group ();
  3415.     }
  3416.  
  3417.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  3418.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  3419.     {
  3420.       if (fmt[i] == 'e')
  3421.     if (! invert_exp (XEXP (x, i), insn))
  3422.       return 0;
  3423.       if (fmt[i] == 'E')
  3424.     {
  3425.       register int j;
  3426.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  3427.         if (!invert_exp (XVECEXP (x, i, j), insn))
  3428.           return 0;
  3429.     }
  3430.     }
  3431.  
  3432.   return 1;
  3433. }
  3434.  
  3435. /* Make jump JUMP jump to label NLABEL instead of where it jumps now.
  3436.    If the old jump target label is unused as a result,
  3437.    it and the code following it may be deleted.
  3438.  
  3439.    If NLABEL is zero, we are to turn the jump into a (possibly conditional)
  3440.    RETURN insn.
  3441.  
  3442.    The return value will be 1 if the change was made, 0 if it wasn't (this
  3443.    can only occur for NLABEL == 0).  */
  3444.  
  3445. int
  3446. redirect_jump (jump, nlabel)
  3447.      rtx jump, nlabel;
  3448. {
  3449.   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
  3450.  
  3451.   if (nlabel == olabel)
  3452.     return 1;
  3453.  
  3454.   if (! redirect_exp (&PATTERN (jump), olabel, nlabel, jump))
  3455.     return 0;
  3456.  
  3457.   /* If this is an unconditional branch, delete it from the jump_chain of
  3458.      OLABEL and add it to the jump_chain of NLABEL (assuming both labels
  3459.      have UID's in range and JUMP_CHAIN is valid).  */
  3460.   if (jump_chain && (simplejump_p (jump)
  3461.              || GET_CODE (PATTERN (jump)) == RETURN))
  3462.     {
  3463.       int label_index = nlabel ? INSN_UID (nlabel) : 0;
  3464.  
  3465.       delete_from_jump_chain (jump);
  3466.       if (label_index < max_jump_chain
  3467.       && INSN_UID (jump) < max_jump_chain)
  3468.     {
  3469.       jump_chain[INSN_UID (jump)] = jump_chain[label_index];
  3470.       jump_chain[label_index] = jump;
  3471.     }
  3472.     }
  3473.  
  3474.   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
  3475.   if (nlabel)
  3476.     ++LABEL_NUSES (nlabel);
  3477.  
  3478.   if (olabel && --LABEL_NUSES (olabel) == 0)
  3479.     delete_insn (olabel);
  3480.  
  3481.   return 1;
  3482. }
  3483.  
  3484. /* Delete the instruction JUMP from any jump chain it might be on.  */
  3485.  
  3486. static void
  3487. delete_from_jump_chain (jump)
  3488.      rtx jump;
  3489. {
  3490.   int index;
  3491.   rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
  3492.  
  3493.   /* Handle unconditional jumps.  */
  3494.   if (jump_chain && olabel != 0
  3495.       && INSN_UID (olabel) < max_jump_chain
  3496.       && simplejump_p (jump))
  3497.     index = INSN_UID (olabel);
  3498.   /* Handle return insns.  */
  3499.   else if (jump_chain && GET_CODE (PATTERN (jump)) == RETURN)
  3500.     index = 0;
  3501.   else return;
  3502.  
  3503.   if (jump_chain[index] == jump)
  3504.     jump_chain[index] = jump_chain[INSN_UID (jump)];
  3505.   else
  3506.     {
  3507.       rtx insn;
  3508.  
  3509.       for (insn = jump_chain[index];
  3510.        insn != 0;
  3511.        insn = jump_chain[INSN_UID (insn)])
  3512.     if (jump_chain[INSN_UID (insn)] == jump)
  3513.       {
  3514.         jump_chain[INSN_UID (insn)] = jump_chain[INSN_UID (jump)];
  3515.         break;
  3516.       }
  3517.     }
  3518. }
  3519.  
  3520. /* If NLABEL is nonzero, throughout the rtx at LOC,
  3521.    alter (LABEL_REF OLABEL) to (LABEL_REF NLABEL).  If OLABEL is
  3522.    zero, alter (RETURN) to (LABEL_REF NLABEL).
  3523.  
  3524.    If NLABEL is zero, alter (LABEL_REF OLABEL) to (RETURN) and check
  3525.    validity with validate_change.  Convert (set (pc) (label_ref olabel))
  3526.    to (return).
  3527.  
  3528.    Return 0 if we found a change we would like to make but it is invalid.
  3529.    Otherwise, return 1.  */
  3530.  
  3531. int
  3532. redirect_exp (loc, olabel, nlabel, insn)
  3533.      rtx *loc;
  3534.      rtx olabel, nlabel;
  3535.      rtx insn;
  3536. {
  3537.   register rtx x = *loc;
  3538.   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
  3539.   register int i;
  3540.   register char *fmt;
  3541.  
  3542.   if (code == LABEL_REF)
  3543.     {
  3544.       if (XEXP (x, 0) == olabel)
  3545.     {
  3546.       if (nlabel)
  3547.         XEXP (x, 0) = nlabel;
  3548.       else
  3549.         return validate_change (insn, loc, gen_rtx (RETURN, VOIDmode), 0);
  3550.       return 1;
  3551.     }
  3552.     }
  3553.   else if (code == RETURN && olabel == 0)
  3554.     {
  3555.       x = gen_rtx (LABEL_REF, VOIDmode, nlabel);
  3556.       if (loc == &PATTERN (insn))
  3557.     x = gen_rtx (SET, VOIDmode, pc_rtx, x);
  3558.       return validate_change (insn, loc, x, 0);
  3559.     }
  3560.  
  3561.   if (code == SET && nlabel == 0 && SET_DEST (x) == pc_rtx
  3562.       && GET_CODE (SET_SRC (x)) == LABEL_REF
  3563.       && XEXP (SET_SRC (x), 0) == olabel)
  3564.     return validate_change (insn, loc, gen_rtx (RETURN, VOIDmode), 0);
  3565.  
  3566.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  3567.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  3568.     {
  3569.       if (fmt[i] == 'e')
  3570.     if (! redirect_exp (&XEXP (x, i), olabel, nlabel, insn))
  3571.       return 0;
  3572.       if (fmt[i] == 'E')
  3573.     {
  3574.       register int j;
  3575.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  3576.         if (! redirect_exp (&XVECEXP (x, i, j), olabel, nlabel, insn))
  3577.           return 0;
  3578.     }
  3579.     }
  3580.  
  3581.   return 1;
  3582. }
  3583.  
  3584. /* Make jump JUMP jump to label NLABEL, assuming it used to be a tablejump.
  3585.  
  3586.    If the old jump target label (before the dispatch table) becomes unused,
  3587.    it and the dispatch table may be deleted.  In that case, find the insn
  3588.    before the jump references that label and delete it and logical successors
  3589.    too.  */
  3590.  
  3591. void
  3592. redirect_tablejump (jump, nlabel)
  3593.      rtx jump, nlabel;
  3594. {
  3595.   register rtx olabel = JUMP_LABEL (jump);
  3596.  
  3597.   /* Add this jump to the jump_chain of NLABEL.  */
  3598.   if (jump_chain && INSN_UID (nlabel) < max_jump_chain
  3599.       && INSN_UID (jump) < max_jump_chain)
  3600.     {
  3601.       jump_chain[INSN_UID (jump)] = jump_chain[INSN_UID (nlabel)];
  3602.       jump_chain[INSN_UID (nlabel)] = jump;
  3603.     }
  3604.  
  3605.   PATTERN (jump) = gen_jump (nlabel);
  3606.   JUMP_LABEL (jump) = nlabel;
  3607.   ++LABEL_NUSES (nlabel);
  3608.   INSN_CODE (jump) = -1;
  3609.  
  3610.   if (--LABEL_NUSES (olabel) == 0)
  3611.     {
  3612.       delete_labelref_insn (jump, olabel, 0);
  3613.       delete_insn (olabel);
  3614.     }
  3615. }
  3616.  
  3617. /* Find the insn referencing LABEL that is a logical predecessor of INSN.
  3618.    If we found one, delete it and then delete this insn if DELETE_THIS is
  3619.    non-zero.  Return non-zero if INSN or a predecessor references LABEL.  */
  3620.  
  3621. static int
  3622. delete_labelref_insn (insn, label, delete_this)
  3623.      rtx insn, label;
  3624.      int delete_this;
  3625. {
  3626.   int deleted = 0;
  3627.   rtx link;
  3628.  
  3629.   if (GET_CODE (insn) != NOTE
  3630.       && reg_mentioned_p (label, PATTERN (insn)))
  3631.     {
  3632.       if (delete_this)
  3633.     {
  3634.       delete_insn (insn);
  3635.       deleted = 1;
  3636.     }
  3637.       else
  3638.     return 1;
  3639.     }
  3640.  
  3641.   for (link = LOG_LINKS (insn); link; link = XEXP (link, 1))
  3642.     if (delete_labelref_insn (XEXP (link, 0), label, 1))
  3643.       {
  3644.     if (delete_this)
  3645.       {
  3646.         delete_insn (insn);
  3647.         deleted = 1;
  3648.       }
  3649.     else
  3650.       return 1;
  3651.       }
  3652.  
  3653.   return deleted;
  3654. }
  3655.  
  3656. /* Like rtx_equal_p except that it considers two REGs as equal
  3657.    if they renumber to the same value.  */
  3658.  
  3659. int
  3660. rtx_renumbered_equal_p (x, y)
  3661.      rtx x, y;
  3662. {
  3663.   register int i;
  3664.   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
  3665.   register char *fmt;
  3666.       
  3667.   if (x == y)
  3668.     return 1;
  3669.   if ((code == REG || (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG))
  3670.       && (GET_CODE (y) == REG || (GET_CODE (y) == SUBREG
  3671.                   && GET_CODE (SUBREG_REG (y)) == REG)))
  3672.     {
  3673.       register int j;
  3674.  
  3675.       if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
  3676.     return 0;
  3677.  
  3678.       /* If we haven't done any renumbering, don't
  3679.      make any assumptions.  */
  3680.       if (reg_renumber == 0)
  3681.     return rtx_equal_p (x, y);
  3682.  
  3683.       if (code == SUBREG)
  3684.     {
  3685.       i = REGNO (SUBREG_REG (x));
  3686.       if (reg_renumber[i] >= 0)
  3687.         i = reg_renumber[i];
  3688.       i += SUBREG_WORD (x);
  3689.     }
  3690.       else
  3691.     {
  3692.       i = REGNO (x);
  3693.       if (reg_renumber[i] >= 0)
  3694.         i = reg_renumber[i];
  3695.     }
  3696.       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
  3697.     {
  3698.       j = REGNO (SUBREG_REG (y));
  3699.       if (reg_renumber[j] >= 0)
  3700.         j = reg_renumber[j];
  3701.       j += SUBREG_WORD (y);
  3702.     }
  3703.       else
  3704.     {
  3705.       j = REGNO (y);
  3706.       if (reg_renumber[j] >= 0)
  3707.         j = reg_renumber[j];
  3708.     }
  3709.       return i == j;
  3710.     }
  3711.   /* Now we have disposed of all the cases 
  3712.      in which different rtx codes can match.  */
  3713.   if (code != GET_CODE (y))
  3714.     return 0;
  3715.   switch (code)
  3716.     {
  3717.     case PC:
  3718.     case CC0:
  3719.     case ADDR_VEC:
  3720.     case ADDR_DIFF_VEC:
  3721.       return 0;
  3722.  
  3723.     case CONST_INT:
  3724.       return XINT (x, 0) == XINT (y, 0);
  3725.  
  3726.     case LABEL_REF:
  3727.       /* We can't assume nonlocal labels have their following insns yet.  */
  3728.       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (x) || LABEL_REF_NONLOCAL_P (y))
  3729.     return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
  3730.       /* Two label-refs are equivalent if they point at labels
  3731.      in the same position in the instruction stream.  */
  3732.       return (next_real_insn (XEXP (x, 0))
  3733.           == next_real_insn (XEXP (y, 0)));
  3734.  
  3735.     case SYMBOL_REF:
  3736.       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
  3737.     }
  3738.  
  3739.   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
  3740.  
  3741.   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
  3742.     return 0;
  3743.  
  3744.   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
  3745.      fail to match, return 0 for the whole things.  */
  3746.  
  3747.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  3748.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  3749.     {
  3750.       register int j;
  3751.       switch (fmt[i])
  3752.     {
  3753.     case 'w':
  3754.       if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
  3755.         return 0;
  3756.       break;
  3757.  
  3758.     case 'i':
  3759.       if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
  3760.         return 0;
  3761.       break;
  3762.  
  3763.     case 's':
  3764.       if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
  3765.         return 0;
  3766.       break;
  3767.  
  3768.     case 'e':
  3769.       if (! rtx_renumbered_equal_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i)))
  3770.         return 0;
  3771.       break;
  3772.  
  3773.     case 'u':
  3774.       if (XEXP (x, i) != XEXP (y, i))
  3775.         return 0;
  3776.       /* fall through.  */
  3777.     case '0':
  3778.       break;
  3779.  
  3780.     case 'E':
  3781.       if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
  3782.         return 0;
  3783.       for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
  3784.         if (!rtx_renumbered_equal_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j)))
  3785.           return 0;
  3786.       break;
  3787.  
  3788.     default:
  3789.       abort ();
  3790.     }
  3791.     }
  3792.   return 1;
  3793. }
  3794.  
  3795. /* If X is a hard register or equivalent to one or a subregister of one,
  3796.    return the hard register number.  If X is a pseudo register that was not
  3797.    assigned a hard register, return the pseudo register number.  Otherwise,
  3798.    return -1.  Any rtx is valid for X.  */
  3799.  
  3800. int
  3801. true_regnum (x)
  3802.      rtx x;
  3803. {
  3804.   if (GET_CODE (x) == REG)
  3805.     {
  3806.       if (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER && reg_renumber[REGNO (x)] >= 0)
  3807.     return reg_renumber[REGNO (x)];
  3808.       return REGNO (x);
  3809.     }
  3810.   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
  3811.     {
  3812.       int base = true_regnum (SUBREG_REG (x));
  3813.       if (base >= 0 && base < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  3814.     return SUBREG_WORD (x) + base;
  3815.     }
  3816.   return -1;
  3817. }
  3818.  
  3819. /* Optimize code of the form:
  3820.  
  3821.     for (x = a[i]; x; ...)
  3822.       ...
  3823.     for (x = a[i]; x; ...)
  3824.       ...
  3825.       foo:
  3826.  
  3827.    Loop optimize will change the above code into
  3828.  
  3829.     if (x = a[i])
  3830.       for (;;)
  3831.          { ...; if (! (x = ...)) break; }
  3832.     if (x = a[i])
  3833.       for (;;)
  3834.          { ...; if (! (x = ...)) break; }
  3835.       foo:
  3836.  
  3837.    In general, if the first test fails, the program can branch
  3838.    directly to `foo' and skip the second try which is doomed to fail.
  3839.    We run this after loop optimization and before flow analysis.  */
  3840.    
  3841. /* When comparing the insn patterns, we track the fact that different
  3842.    pseudo-register numbers may have been used in each computation.
  3843.    The following array stores an equivalence -- same_regs[I] == J means
  3844.    that pseudo register I was used in the first set of tests in a context
  3845.    where J was used in the second set.  We also count the number of such
  3846.    pending equivalences.  If nonzero, the expressions really aren't the
  3847.    same.  */
  3848.  
  3849. static short *same_regs;
  3850.  
  3851. static int num_same_regs;
  3852.  
  3853. /* Track any registers modified between the target of the first jump and
  3854.    the second jump.  They never compare equal.  */
  3855.  
  3856. static char *modified_regs;
  3857.  
  3858. /* Record if memory was modified.  */
  3859.  
  3860. static int modified_mem;
  3861.  
  3862. /* Called via note_stores on each insn between the target of the first 
  3863.    branch and the second branch.  It marks any changed registers.  */
  3864.  
  3865. static void
  3866. mark_modified_reg (dest, x)
  3867.      rtx dest;
  3868.      rtx x;
  3869. {
  3870.   int regno, i;
  3871.  
  3872.   if (GET_CODE (dest) == SUBREG)
  3873.     dest = SUBREG_REG (dest);
  3874.  
  3875.   if (GET_CODE (dest) == MEM)
  3876.     modified_mem = 1;
  3877.  
  3878.   if (GET_CODE (dest) != REG)
  3879.     return;
  3880.  
  3881.   regno = REGNO (dest);
  3882.   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  3883.     modified_regs[regno] = 1;
  3884.   else
  3885.     for (i = 0; i < HARD_REGNO_NREGS (regno, GET_MODE (dest)); i++)
  3886.       modified_regs[regno + i] = 1;
  3887. }
  3888.  
  3889. /* F is the first insn in the chain of insns.  */
  3890.    
  3891. void
  3892. thread_jumps (f, max_reg, verbose)
  3893.      rtx f;
  3894.      int max_reg;
  3895.      int verbose;
  3896. {
  3897.   /* Basic algorithm is to find a conditional branch,
  3898.      the label it may branch to, and the branch after
  3899.      that label.  If the two branches test the same condition,
  3900.      walk back from both branch paths until the insn patterns
  3901.      differ, or code labels are hit.  If we make it back to
  3902.      the target of the first branch, then we know that the first branch
  3903.      will either always succeed or always fail depending on the relative
  3904.      senses of the two branches.  So adjust the first branch accordingly
  3905.      in this case.  */
  3906.      
  3907.   rtx label, b1, b2, t1, t2;
  3908.   enum rtx_code code1, code2;
  3909.   rtx b1op0, b1op1, b2op0, b2op1;
  3910.   int changed = 1;
  3911.   int i;
  3912.   short *all_reset;
  3913.  
  3914.   /* Allocate register tables and quick-reset table.  */
  3915.   modified_regs = (char *) alloca (max_reg * sizeof (char));
  3916.   same_regs = (short *) alloca (max_reg * sizeof (short));
  3917.   all_reset = (short *) alloca (max_reg * sizeof (short));
  3918.   for (i = 0; i < max_reg; i++)
  3919.     all_reset[i] = -1;
  3920.     
  3921.   while (changed)
  3922.     {
  3923.       changed = 0;
  3924.  
  3925.       for (b1 = f; b1; b1 = NEXT_INSN (b1))
  3926.     {
  3927.       /* Get to a candidate branch insn.  */
  3928.       if (GET_CODE (b1) != JUMP_INSN
  3929.           || ! condjump_p (b1) || simplejump_p (b1)
  3930.           || JUMP_LABEL (b1) == 0)
  3931.         continue;
  3932.  
  3933.       bzero (modified_regs, max_reg * sizeof (char));
  3934.       modified_mem = 0;
  3935.  
  3936.       bcopy (all_reset, same_regs, max_reg * sizeof (short));
  3937.       num_same_regs = 0;
  3938.  
  3939.       label = JUMP_LABEL (b1);
  3940.  
  3941.       /* Look for a branch after the target.  Record any registers and
  3942.          memory modified between the target and the branch.  Stop when we
  3943.          get to a label since we can't know what was changed there.  */
  3944.       for (b2 = NEXT_INSN (label); b2; b2 = NEXT_INSN (b2))
  3945.         {
  3946.           if (GET_CODE (b2) == CODE_LABEL)
  3947.         break;
  3948.  
  3949.           else if (GET_CODE (b2) == JUMP_INSN)
  3950.         {
  3951.           /* If this is an unconditional jump and is the only use of
  3952.              its target label, we can follow it.  */
  3953.           if (simplejump_p (b2)
  3954.               && JUMP_LABEL (b2) != 0
  3955.               && LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (b2)) == 1)
  3956.             {
  3957.               b2 = JUMP_LABEL (b2);
  3958.               continue;
  3959.             }
  3960.           else
  3961.             break;
  3962.         }
  3963.  
  3964.           if (GET_CODE (b2) != CALL_INSN && GET_CODE (b2) != INSN)
  3965.         continue;
  3966.  
  3967.           if (GET_CODE (b2) == CALL_INSN)
  3968.         {
  3969.           modified_mem = 1;
  3970.           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
  3971.             if (call_used_regs[i] && ! fixed_regs[i]
  3972.             && i != STACK_POINTER_REGNUM
  3973.             && i != FRAME_POINTER_REGNUM
  3974.             && i != ARG_POINTER_REGNUM)
  3975.               modified_regs[i] = 1;
  3976.         }
  3977.  
  3978.           note_stores (PATTERN (b2), mark_modified_reg);
  3979.         }
  3980.  
  3981.       /* Check the next candidate branch insn from the label
  3982.          of the first.  */
  3983.       if (b2 == 0
  3984.           || GET_CODE (b2) != JUMP_INSN
  3985.           || b2 == b1
  3986.           || ! condjump_p (b2)
  3987.           || simplejump_p (b2))
  3988.         continue;
  3989.  
  3990.       /* Get the comparison codes and operands, reversing the
  3991.          codes if appropriate.  If we don't have comparison codes,
  3992.          we can't do anything.  */
  3993.       b1op0 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0), 0);
  3994.       b1op1 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0), 1);
  3995.       code1 = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 0));
  3996.       if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b1)), 1) == pc_rtx)
  3997.         code1 = reverse_condition (code1);
  3998.  
  3999.       b2op0 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0), 0);
  4000.       b2op1 = XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0), 1);
  4001.       code2 = GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 0));
  4002.       if (XEXP (SET_SRC (PATTERN (b2)), 1) == pc_rtx)
  4003.         code2 = reverse_condition (code2);
  4004.  
  4005.       /* If they test the same things and knowing that B1 branches
  4006.          tells us whether or not B2 branches, check if we
  4007.          can thread the branch.  */
  4008.       if (rtx_equal_for_thread_p (b1op0, b2op0, b2)
  4009.           && rtx_equal_for_thread_p (b1op1, b2op1, b2)
  4010.           && (comparison_dominates_p (code1, code2)
  4011.           || comparison_dominates_p (code1, reverse_condition (code2))))
  4012.         {
  4013.           t1 = prev_nonnote_insn (b1);
  4014.           t2 = prev_nonnote_insn (b2);
  4015.           
  4016.           while (t1 != 0 && t2 != 0)
  4017.         {
  4018.           if (t1 == 0 || t2 == 0)
  4019.             break;
  4020.  
  4021.           if (t2 == label)
  4022.             {
  4023.               /* We have reached the target of the first branch.
  4024.                  If there are no pending register equivalents,
  4025.              we know that this branch will either always
  4026.              succeed (if the senses of the two branches are
  4027.              the same) or always fail (if not).  */
  4028.               rtx new_label;
  4029.  
  4030.               if (num_same_regs != 0)
  4031.             break;
  4032.  
  4033.               if (comparison_dominates_p (code1, code2))
  4034.                   new_label = JUMP_LABEL (b2);
  4035.               else
  4036.             new_label = get_label_after (b2);
  4037.  
  4038.               if (JUMP_LABEL (b1) != new_label
  4039.               && redirect_jump (b1, new_label))
  4040.             changed = 1;
  4041.               break;
  4042.             }
  4043.             
  4044.           /* If either of these is not a normal insn (it might be
  4045.              a JUMP_INSN, CALL_INSN, or CODE_LABEL) we fail.  (NOTEs
  4046.              have already been skipped above.)  Similarly, fail
  4047.              if the insns are different.  */
  4048.           if (GET_CODE (t1) != INSN || GET_CODE (t2) != INSN
  4049.               || recog_memoized (t1) != recog_memoized (t2)
  4050.               || ! rtx_equal_for_thread_p (PATTERN (t1),
  4051.                            PATTERN (t2), t2))
  4052.             break;
  4053.             
  4054.           t1 = prev_nonnote_insn (t1);
  4055.           t2 = prev_nonnote_insn (t2);
  4056.         }
  4057.         }
  4058.     }
  4059.     }
  4060. }
  4061.  
  4062. /* This is like RTX_EQUAL_P except that it knows about our handling of
  4063.    possibly equivalent registers and knows to consider volatile and
  4064.    modified objects as not equal.
  4065.    
  4066.    YINSN is the insn containing Y.  */
  4067.  
  4068. int
  4069. rtx_equal_for_thread_p (x, y, yinsn)
  4070.      rtx x, y;
  4071.      rtx yinsn;
  4072. {
  4073.   register int i;
  4074.   register int j;
  4075.   register enum rtx_code code;
  4076.   register char *fmt;
  4077.  
  4078.   code = GET_CODE (x);
  4079.   /* Rtx's of different codes cannot be equal.  */
  4080.   if (code != GET_CODE (y))
  4081.     return 0;
  4082.  
  4083.   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.
  4084.      (REG:SI x) and (REG:HI x) are NOT equivalent.  */
  4085.  
  4086.   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
  4087.     return 0;
  4088.  
  4089.   /* Handle special-cases first.  */
  4090.   switch (code)
  4091.     {
  4092.     case REG:
  4093.       if (REGNO (x) == REGNO (y) && ! modified_regs[REGNO (x)])
  4094.         return 1;
  4095.  
  4096.       /* If neither is user variable or hard register, check for possible
  4097.      equivalence.  */
  4098.       if (REG_USERVAR_P (x) || REG_USERVAR_P (y)
  4099.       || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
  4100.       || REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
  4101.     return 0;
  4102.  
  4103.       if (same_regs[REGNO (x)] == -1)
  4104.     {
  4105.       same_regs[REGNO (x)] = REGNO (y);
  4106.       num_same_regs++;
  4107.  
  4108.       /* If this is the first time we are seeing a register on the `Y'
  4109.          side, see if it is the last use.  If not, we can't thread the 
  4110.          jump, so mark it as not equivalent.  */
  4111.       if (regno_last_uid[REGNO (y)] != INSN_UID (yinsn))
  4112.         return 0;
  4113.  
  4114.       return 1;
  4115.     }
  4116.       else
  4117.     return (same_regs[REGNO (x)] == REGNO (y));
  4118.  
  4119.       break;
  4120.  
  4121.     case MEM:
  4122.       /* If memory modified or either volatile, not equivalent.
  4123.      Else, check address. */
  4124.       if (modified_mem || MEM_VOLATILE_P (x) || MEM_VOLATILE_P (y))
  4125.     return 0;
  4126.  
  4127.       return rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0), yinsn);
  4128.  
  4129.     case ASM_INPUT:
  4130.       if (MEM_VOLATILE_P (x) || MEM_VOLATILE_P (y))
  4131.     return 0;
  4132.  
  4133.       break;
  4134.  
  4135.     case SET:
  4136.       /* Cancel a pending `same_regs' if setting equivalenced registers.
  4137.      Then process source.  */
  4138.       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
  4139.           && GET_CODE (SET_DEST (y)) == REG)
  4140.     {
  4141.           if (same_regs[REGNO (SET_DEST (x))] == REGNO (SET_DEST (y)))
  4142.         {
  4143.           same_regs[REGNO (SET_DEST (x))] = -1;
  4144.           num_same_regs--;
  4145.         }
  4146.       else if (REGNO (SET_DEST (x)) != REGNO (SET_DEST (y)))
  4147.         return 0;
  4148.     }
  4149.       else
  4150.     if (rtx_equal_for_thread_p (SET_DEST (x), SET_DEST (y), yinsn) == 0)
  4151.       return 0;
  4152.  
  4153.       return rtx_equal_for_thread_p (SET_SRC (x), SET_SRC (y), yinsn);
  4154.  
  4155.     case LABEL_REF:
  4156.       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
  4157.  
  4158.     case SYMBOL_REF:
  4159.       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
  4160.     }
  4161.  
  4162.   if (x == y)
  4163.     return 1;
  4164.  
  4165.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  4166.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  4167.     {
  4168.       switch (fmt[i])
  4169.     {
  4170.     case 'w':
  4171.       if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
  4172.         return 0;
  4173.       break;
  4174.  
  4175.     case 'n':
  4176.     case 'i':
  4177.       if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
  4178.         return 0;
  4179.       break;
  4180.  
  4181.     case 'V':
  4182.     case 'E':
  4183.       /* Two vectors must have the same length.  */
  4184.       if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
  4185.         return 0;
  4186.  
  4187.       /* And the corresponding elements must match.  */
  4188.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  4189.         if (rtx_equal_for_thread_p (XVECEXP (x, i, j),
  4190.                             XVECEXP (y, i, j), yinsn) == 0)
  4191.           return 0;
  4192.       break;
  4193.  
  4194.     case 'e':
  4195.       if (rtx_equal_for_thread_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i), yinsn) == 0)
  4196.         return 0;
  4197.       break;
  4198.  
  4199.     case 'S':
  4200.     case 's':
  4201.       if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
  4202.         return 0;
  4203.       break;
  4204.  
  4205.     case 'u':
  4206.       /* These are just backpointers, so they don't matter.  */
  4207.       break;
  4208.  
  4209.     case '0':
  4210.       break;
  4211.  
  4212.       /* It is believed that rtx's at this level will never
  4213.          contain anything but integers and other rtx's,
  4214.          except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
  4215.     default:
  4216.       abort ();
  4217.     }
  4218.     }
  4219.   return 1;
  4220. }
  4221.