used new generic irloop functions
[libfirm] / ir / ana / ircfscc.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2008 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief     Compute the strongly connected regions and build backedge/cfloop
23  *            datastructures. A variation on the Tarjan algorithm. See also
24  *            [Trapp:99], Chapter 5.2.1.2.
25  * @author    Goetz Lindenmaier
26  * @date      7.2002
27  * @version   $Id$
28  */
29 #ifdef HAVE_CONFIG_H
30 #include "config.h"
31 #endif
32
33 #ifdef HAVE_STRING_H
34 #include <string.h>
35 #endif
36
37 #include "irloop_t.h"
38 #include "irnode_t.h"
39 #include "irgraph_t.h"
40 #include "array.h"
41 #include "pmap.h"
42 #include "irgwalk.h"
43 #include "irprog_t.h"
44 #include "irdump.h"
45
46 #define NO_CFLOOPS_WITHOUT_HEAD 1
47
48 /** The outermost graph the scc is computed for */
49 static ir_graph *outermost_ir_graph;
50 /** Current cfloop construction is working on. */
51 static ir_loop *current_loop;
52 /** Counts the number of allocated cfloop nodes.
53  * Each cfloop node gets a unique number.
54  * @todo What for? ev. remove.
55  */
56 static int loop_node_cnt = 0;
57 /** Counter to generate depth first numbering of visited nodes. */
58 static int current_dfn = 1;
59
60 static int max_loop_depth = 0;
61
62 void link_to_reg_end(ir_node *n, void *env);
63
64 /**********************************************************************/
65 /* Node attributes                                                   **/
66 /**********************************************************************/
67
68 /**********************************************************************/
69 /* Node attributes needed for the construction.                      **/
70 /**********************************************************************/
71
72 /**
73  * The SCC info. Additional fields for an ir-node needed for the
74  * construction.
75  */
76 typedef struct scc_info {
77         int in_stack;          /**< Marks whether node is on the stack. */
78         int dfn;               /**< Depth first search number. */
79         int uplink;            /**< dfn number of ancestor. */
80 } scc_info;
81
82 /** Allocate a new scc_info on the given obstack */
83 static INLINE scc_info *new_scc_info(struct obstack *obst) {
84         scc_info *info = obstack_alloc(obst, sizeof(*info));
85         memset(info, 0, sizeof(*info));
86         return info;
87 }
88
89 /**
90  * Marks the node n to be on the stack.
91  */
92 static INLINE void mark_irn_in_stack(ir_node *n) {
93         scc_info *info = get_irn_link(n);
94         info->in_stack = 1;
95 }
96
97 /**
98  * Marks the node n to be not on the stack.
99  */
100 static INLINE void mark_irn_not_in_stack(ir_node *n) {
101         scc_info *info = get_irn_link(n);
102         info->in_stack = 0;
103 }
104
105 /**
106  * Returns whether node n is on the stack.
107  */
108 static INLINE int irn_is_in_stack(ir_node *n) {
109         scc_info *info = get_irn_link(n);
110         return info->in_stack;
111 }
112
113 /**
114  * Sets node n uplink value.
115  */
116 static INLINE void set_irn_uplink(ir_node *n, int uplink) {
117         scc_info *info = get_irn_link(n);
118         info->uplink = uplink;
119 }
120
121 /**
122  * Return node n uplink value.
123  */
124 static INLINE int get_irn_uplink(ir_node *n) {
125         scc_info *info = get_irn_link(n);
126         return info->uplink;
127 }
128
129 /**
130  * Sets node n dfn value.
131  */
132 static INLINE void set_irn_dfn(ir_node *n, int dfn) {
133         scc_info *info = get_irn_link(n);
134         info->dfn = dfn;
135 }
136
137 /**
138  * Returns node n dfn value.
139  */
140 static INLINE int get_irn_dfn(ir_node *n) {
141         scc_info *info = get_irn_link(n);
142         return info->dfn;
143 }
144
145 /**********************************************************************/
146 /* A stack.                                                          **/
147 /**********************************************************************/
148
149 /** An IR-node stack */
150 static ir_node **stack = NULL;
151 /** The top (index) of the IR-node stack */
152 static int tos = 0;
153
154 /**
155  * Initializes the IR-node stack
156  */
157 static INLINE void init_stack(void) {
158         if (stack) {
159                 ARR_RESIZE(ir_node *, stack, 1000);
160         } else {
161                 stack = NEW_ARR_F(ir_node *, 1000);
162         }
163         tos = 0;
164 }
165
166 /**
167  * Push a node n onto the IR-node stack.
168  */
169 static INLINE void push(ir_node *n) {
170         if (tos == ARR_LEN(stack)) {
171                 int nlen = ARR_LEN(stack) * 2;
172                 ARR_RESIZE(ir_node *, stack, nlen);
173         }
174         stack[tos++] = n;
175         mark_irn_in_stack(n);
176 }
177
178 /**
179  * Pop a node from the IR-node stack and return it.
180  */
181 static INLINE ir_node *pop(void) {
182         ir_node *n = stack[--tos];
183         mark_irn_not_in_stack(n);
184         return n;
185 }
186
187 /**
188  * The nodes from tos up to n belong to the current loop.
189  * Removes them from the stack and adds them to the current loop.
190  */
191 static INLINE void pop_scc_to_loop(ir_node *n) {
192         ir_node *m;
193
194         do {
195                 m = pop();
196                 loop_node_cnt++;
197                 set_irn_dfn(m, loop_node_cnt);
198                 add_loop_node(current_loop, m);
199                 set_irn_loop(m, current_loop);
200         } while (m != n);
201 }
202
203 /* GL ??? my last son is my grandson???  Removes cfloops with no
204    ir_nodes in them.  Such loops have only another loop as son. (Why
205    can't they have two loops as sons? Does it never get that far? ) */
206 static void close_loop(ir_loop *l) {
207         int last = get_loop_n_elements(l) - 1;
208         loop_element lelement = get_loop_element(l, last);
209         ir_loop *last_son = lelement.son;
210
211         if (get_kind(last_son) == k_ir_loop &&
212             get_loop_n_elements(last_son) == 1) {
213                 ir_loop *gson;
214
215                 lelement = get_loop_element(last_son, 0);
216                 gson = lelement.son;
217                 if (get_kind(gson) == k_ir_loop) {
218                         loop_element new_last_son;
219
220                         gson->outer_loop = l;
221                         new_last_son.son = gson;
222                         l->children[last] = new_last_son;
223
224                         /* the loop last_son is dead now, recover at least some memory */
225                         DEL_ARR_F(last_son->children);
226                 }
227         }
228
229         current_loop = l;
230 }
231
232 /**
233  * Removes and unmarks all nodes up to n from the stack.
234  * The nodes must be visited once more to assign them to a scc.
235  */
236 static INLINE void pop_scc_unmark_visit(ir_node *n) {
237         ir_node *m;
238
239         do {
240                 m = pop();
241                 set_irn_visited(m, 0);
242         } while (m != n);
243 }
244
245 /**********************************************************************/
246 /* The loop datastructure.                                           **/
247 /**********************************************************************/
248
249 /**
250  * Allocates a new loop as son of current_loop.  Sets current_loop
251  * to the new loop and returns its father.
252  * The loop is allocated on the outermost_ir_graphs's obstack.
253  */
254 static ir_loop *new_loop(void) {
255         ir_loop *father = current_loop;
256         ir_loop *son    = alloc_loop(father, outermost_ir_graph->obst);
257
258         if (son->depth > max_loop_depth) max_loop_depth = son->depth;
259         current_loop = son;
260         return father;
261 }
262
263 /**********************************************************************/
264 /* Constructing and destructing the loop/backedge information.       **/
265 /**********************************************************************/
266
267 /* Initialization steps. **********************************************/
268
269 /**
270  * Allocates a scc_info for every Block node n.
271  * Clear the backedges for all nodes.
272  * Called from a walker.
273  */
274 static INLINE void init_node(ir_node *n, void *env) {
275         struct obstack *obst = env;
276         if (is_Block(n))
277                 set_irn_link(n, new_scc_info(obst));
278         clear_backedges(n);
279 }
280
281 /**
282  * Initializes the common global settings for the scc algorithm
283  */
284 static INLINE void init_scc_common(void) {
285         current_dfn   = 1;
286         loop_node_cnt = 0;
287         init_stack();
288 }
289
290 /**
291  * Initializes the scc algorithm for the intraprocedural case.
292  * Add scc info to every block node.
293  */
294 static INLINE void init_scc(ir_graph *irg, struct obstack *obst) {
295         init_scc_common();
296         irg_walk_graph(irg, init_node, NULL, obst);
297 }
298
299 #ifdef INTERPROCEDURAL_VIEW
300 /**
301  * Initializes the scc algorithm for the interprocedural case.
302  */
303 static INLINE void init_ip_scc(struct obstack *obst) {
304         init_scc_common();
305         cg_walk(init_node, NULL, obst);
306
307 #if EXPERIMENTAL_CFLOOP_TREE
308         cg_walk(link_to_reg_end, NULL, NULL);
309 #endif
310 }
311 #endif
312
313 /**
314  * Condition for breaking the recursion: n is the block
315  * that gets the initial control flow from the Start node.
316  */
317 static int is_outermost_StartBlock(ir_node *n) {
318         /* Test whether this is the outermost Start node.  If so
319            recursion must end. */
320         assert(is_Block(n));
321         if (get_Block_n_cfgpreds(n) == 1  &&
322             is_Start(skip_Proj(get_Block_cfgpred(n, 0))) &&
323             get_Block_cfgpred_block(n, 0) == n) {
324                 return 1;
325         }
326         return 0;
327 }
328
329 /** Returns non-zero if n is a loop header, i.e., it is a Block node
330  *  and has predecessors within the cfloop and out of the cfloop.
331  *
332  *  @param n     the block node to check
333  *  @param root  only needed for assertion.
334  */
335 static int is_head(ir_node *n, ir_node *root) {
336         int i, arity;
337         int some_outof_loop = 0, some_in_loop = 0;
338
339         assert(is_Block(n));
340
341         if (!is_outermost_StartBlock(n)) {
342                 arity = get_irn_arity(n);
343                 for (i = 0; i < arity; i++) {
344                         ir_node *pred = get_nodes_block(skip_Proj(get_irn_n(n, i)));
345                         if (is_backedge(n, i)) continue;
346                         if (!irn_is_in_stack(pred)) {
347                                 some_outof_loop = 1;
348                         } else {
349                                 if (get_irn_uplink(pred) < get_irn_uplink(root)) {
350                                         assert(get_irn_uplink(pred) >= get_irn_uplink(root));
351                                 }
352                                 some_in_loop = 1;
353                         }
354                 }
355         }
356         return some_outof_loop & some_in_loop;
357 }
358
359
360 /**
361  * Returns non-zero if n is possible loop head of an endless loop.
362  * I.e., it is a Block, Phi or Filter node and has only predecessors
363  * within the loop.
364  *
365  * @param n     the block node to check
366  * @param root  only needed for assertion.
367  */
368 static int is_endless_head(ir_node *n, ir_node *root) {
369         int i, arity;
370         int some_outof_loop = 0, some_in_loop = 0;
371
372         assert(is_Block(n));
373         /* Test for legal loop header: Block, Phi, ... */
374         if (!is_outermost_StartBlock(n)) {
375                 arity = get_irn_arity(n);
376                 for (i = 0; i < arity; i++) {
377                         ir_node *pred = get_nodes_block(skip_Proj(get_irn_n(n, i)));
378                         assert(pred);
379                         if (is_backedge(n, i))
380                                 continue;
381                         if (!irn_is_in_stack(pred)) {
382                                 some_outof_loop = 1; //printf(" some out of loop ");
383                         } else {
384                                 if (get_irn_uplink(pred) < get_irn_uplink(root)) {
385                                         assert(get_irn_uplink(pred) >= get_irn_uplink(root));
386                                 }
387                                 some_in_loop = 1;
388                         }
389                 }
390         }
391         return !some_outof_loop && some_in_loop;
392 }
393
394 /**
395  * Returns index of the predecessor with the smallest dfn number
396  * greater-equal than limit.
397  */
398 static int smallest_dfn_pred(ir_node *n, int limit) {
399         int i, index = -2, min = -1;
400
401         if (!is_outermost_StartBlock(n)) {
402                 int arity = get_irn_arity(n);
403                 for (i = 0; i < arity; i++) {
404                         ir_node *pred = get_nodes_block(skip_Proj(get_irn_n(n, i)));
405                         if (is_backedge(n, i) || !irn_is_in_stack(pred))
406                                 continue;
407                         if (get_irn_dfn(pred) >= limit && (min == -1 || get_irn_dfn(pred) < min)) {
408                                 index = i;
409                                 min = get_irn_dfn(pred);
410                         }
411                 }
412         }
413         return index;
414 }
415
416 /**
417  * Returns index of the predecessor with the largest dfn number.
418  */
419 static int largest_dfn_pred(ir_node *n) {
420         int i, index = -2, max = -1;
421
422         if (!is_outermost_StartBlock(n)) {
423                 int arity = get_irn_arity(n);
424                 for (i = 0; i < arity; i++) {
425                         ir_node *pred = get_nodes_block(skip_Proj(get_irn_n(n, i)));
426                         if (is_backedge(n, i) || !irn_is_in_stack(pred))
427                                 continue;
428                         if (get_irn_dfn(pred) > max) {
429                                 index = i;
430                                 max = get_irn_dfn(pred);
431                         }
432                 }
433         }
434         return index;
435 }
436
437 /**
438  * Searches the stack for possible loop heads.  Tests these for backedges.
439  * If it finds a head with an unmarked backedge it marks this edge and
440  * returns the tail of the loop.
441  * If it finds no backedge returns NULL.
442  */
443 static ir_node *find_tail(ir_node *n) {
444         ir_node *m;
445         int i, res_index = -2;
446
447         m = stack[tos-1];  /* tos = top of stack */
448         if (is_head(m, n)) {
449                 res_index = smallest_dfn_pred(m, 0);
450                 if ((res_index == -2) &&  /* no smallest dfn pred found. */
451                         (n ==  m))
452                         return NULL;
453         } else {
454                 if (m == n)
455                         return NULL;
456                 for (i = tos-2; i >= 0; --i) {
457
458                         m = stack[i];
459                         if (is_head(m, n)) {
460                                 res_index = smallest_dfn_pred(m, get_irn_dfn(m) + 1);
461                                 if (res_index == -2)  /* no smallest dfn pred found. */
462                                         res_index = largest_dfn_pred(m);
463
464                                 if ((m == n) && (res_index == -2)) {
465                                         i = -1;
466                                 }
467                                 break;
468                         }
469
470
471                         /* We should not walk past our selves on the stack:  The upcoming nodes
472                            are not in this loop. We assume a loop not reachable from Start. */
473                         if (m == n) {
474                                 i = -1;
475                                 break;
476                         }
477                 }
478
479                 if (i < 0) {
480                         /* A dead loop not reachable from Start. */
481                         for (i = tos-2; i >= 0; --i) {
482                                 m = stack[i];
483                                 if (is_endless_head (m, n)) {
484                                         res_index = smallest_dfn_pred (m, get_irn_dfn(m) + 1);
485                                         if (res_index == -2)  /* no smallest dfn pred found. */
486                                                 res_index = largest_dfn_pred (m);
487                                         break;
488                                 }
489                                 if (m == n) break;   /* It's not an unreachable loop, either. */
490                         }
491                         //assert(0 && "no head found on stack");
492                 }
493         }
494         assert(res_index > -2);
495
496         set_backedge(m, res_index);
497         return is_outermost_StartBlock(n) ? NULL : get_nodes_block(skip_Proj(get_irn_n(m, res_index)));
498 }
499
500 /**
501  * returns non.zero if l is the outermost loop.
502  */
503 INLINE static int is_outermost_loop(ir_loop *l) {
504         return l == get_loop_outer_loop(l);
505 }
506
507 /*-----------------------------------------------------------*
508  *                   The core algorithm.                     *
509  *-----------------------------------------------------------*/
510
511 /**
512  * Walks over all blocks of a graph
513  */
514 static void cfscc(ir_node *n) {
515         int i;
516
517         assert(is_Block(n));
518
519         if (irn_visited(n)) return;
520         mark_irn_visited(n);
521
522         /* Initialize the node */
523         set_irn_dfn(n, current_dfn);      /* Depth first number for this node */
524         set_irn_uplink(n, current_dfn);   /* ... is default uplink. */
525         set_irn_loop(n, NULL);
526         ++current_dfn;
527         push(n);
528
529         if (!is_outermost_StartBlock(n)) {
530                 int arity = get_irn_arity(n);
531
532                 for (i = 0; i < arity; i++) {
533                         ir_node *m;
534
535                         if (is_backedge(n, i))
536                                 continue;
537                         m = get_nodes_block(skip_Proj(get_irn_n(n, i)));
538
539                         cfscc(m);
540                         if (irn_is_in_stack(m)) {
541                                 /* Uplink of m is smaller if n->m is a backedge.
542                                    Propagate the uplink to mark the cfloop. */
543                                 if (get_irn_uplink(m) < get_irn_uplink(n))
544                                         set_irn_uplink(n, get_irn_uplink(m));
545                         }
546                 }
547         }
548
549         if (get_irn_dfn(n) == get_irn_uplink(n)) {
550                 /* This condition holds for
551                    1) the node with the incoming backedge.
552                       That is: We found a cfloop!
553                    2) Straight line code, because no uplink has been propagated, so the
554                       uplink still is the same as the dfn.
555
556                    But n might not be a proper cfloop head for the analysis. Proper cfloop
557                    heads are Block and Phi nodes. find_tail searches the stack for
558                    Block's and Phi's and takes those nodes as cfloop heads for the current
559                    cfloop instead and marks the incoming edge as backedge. */
560
561                 ir_node *tail = find_tail(n);
562                 if (tail) {
563                         /* We have a cfloop, that is no straight line code,
564                            because we found a cfloop head!
565                            Next actions: Open a new cfloop on the cfloop tree and
566                            try to find inner cfloops */
567
568 #if NO_CFLOOPS_WITHOUT_HEAD
569
570                         /* This is an adaption of the algorithm from fiasco / optscc to
571                          * avoid cfloops without Block or Phi as first node.  This should
572                          * severely reduce the number of evaluations of nodes to detect
573                          * a fixpoint in the heap analysis.
574                          * Further it avoids cfloops without firm nodes that cause errors
575                          * in the heap analyses. */
576
577                         ir_loop *l;
578                         int close;
579                         if ((get_loop_n_elements(current_loop) > 0) || (is_outermost_loop(current_loop))) {
580                                 l = new_loop();
581                                 close = 1;
582                         } else {
583                                 l = current_loop;
584                                 close = 0;
585                         }
586
587 #else
588
589                         ir_loop *l = new_loop();
590
591 #endif
592
593                         /* Remove the cfloop from the stack ... */
594                         pop_scc_unmark_visit (n);
595
596                         /* The current backedge has been marked, that is temporarily eliminated,
597                            by find tail. Start the scc algorithm
598                            anew on the subgraph thats left (the current cfloop without the backedge)
599                            in order to find more inner cfloops. */
600
601                         cfscc(tail);
602
603                         assert(irn_visited(n));
604 #if NO_CFLOOPS_WITHOUT_HEAD
605                         if (close)
606 #endif
607                                 close_loop(l);
608                 } else {
609                         /* AS: No cfloop head was found, that is we have straight line code.
610                                Pop all nodes from the stack to the current cfloop. */
611                         pop_scc_to_loop(n);
612                 }
613         }
614 }
615
616 /* Constructs control flow backedge information for irg. */
617 int construct_cf_backedges(ir_graph *irg) {
618         ir_graph *rem = current_ir_graph;
619         ir_loop *head_rem;
620         ir_node *end = get_irg_end(irg);
621         struct obstack temp;
622         int i;
623
624         assert(!get_interprocedural_view() &&
625                 "use construct_ip_cf_backedges()");
626         max_loop_depth = 0;
627
628         current_ir_graph   = irg;
629         outermost_ir_graph = irg;
630
631         obstack_init(&temp);
632         init_scc(irg, &temp);
633
634         current_loop = NULL;
635         new_loop();  /* sets current_loop */
636         head_rem = current_loop; /* Just for assertion */
637
638         inc_irg_visited(irg);
639
640         /* walk over all blocks of the graph, including keep alives */
641         cfscc(get_irg_end_block(irg));
642         for (i = get_End_n_keepalives(end) - 1; i >= 0; --i) {
643                 ir_node *el = get_End_keepalive(end, i);
644                 if (is_Block(el))
645                         cfscc(el);
646         }
647
648         assert(head_rem == current_loop);
649         mature_loops(current_loop, irg->obst);
650         set_irg_loop(irg, current_loop);
651         set_irg_loopinfo_state(irg, loopinfo_cf_consistent);
652         assert(get_irg_loop(irg)->kind == k_ir_loop);
653
654         obstack_free(&temp, NULL);
655         current_ir_graph = rem;
656         return max_loop_depth;
657 }
658
659 #ifdef INTERPROCEDURAL_VIEW
660 int construct_ip_cf_backedges (void) {
661         ir_graph *rem = current_ir_graph;
662         int rem_ipv = get_interprocedural_view();
663         struct obstack temp;
664         int i;
665
666         assert(get_irp_ip_view_state() == ip_view_valid);
667         max_loop_depth = 0;
668         outermost_ir_graph = get_irp_main_irg();
669
670         obstack_init(&temp);
671         init_ip_scc(&temp);
672
673         current_loop = NULL;
674         new_loop();  /* sets current_loop */
675         set_interprocedural_view(1);
676
677         inc_max_irg_visited();
678         for (i = 0; i < get_irp_n_irgs(); i++)
679           set_irg_visited(get_irp_irg(i), get_max_irg_visited());
680
681         /** We have to start the walk at the same nodes as cg_walk. **/
682         /* Walk starting at unreachable procedures. Only these
683          * have End blocks visible in interprocedural view. */
684         for (i = 0; i < get_irp_n_irgs(); i++) {
685                 ir_node *sb;
686                 current_ir_graph = get_irp_irg(i);
687
688                 sb = get_irg_start_block(current_ir_graph);
689
690                 if ((get_Block_n_cfgpreds(sb) > 1) ||
691                         (get_nodes_block(get_Block_cfgpred(sb, 0)) != sb)) continue;
692
693                 cfscc(get_irg_end_block(current_ir_graph));
694         }
695
696         /* Check whether we walked all procedures: there could be procedures
697            with cyclic calls but no call from the outside. */
698         for (i = 0; i < get_irp_n_irgs(); i++) {
699                 ir_node *sb;
700                 current_ir_graph = get_irp_irg(i);
701
702                 /* Test start block: if inner procedure end and end block are not
703                  * visible and therefore not marked. */
704                 sb = get_irg_start_block(current_ir_graph);
705                 if (get_irn_visited(sb) < get_irg_visited(current_ir_graph)) cfscc(sb);
706         }
707
708         /* Walk all endless cfloops in inner procedures.
709          * We recognize an inner procedure if the End node is not visited. */
710         for (i = 0; i < get_irp_n_irgs(); i++) {
711                 ir_node *e;
712                 current_ir_graph = get_irp_irg(i);
713
714                 e = get_irg_end(current_ir_graph);
715                 if (get_irn_visited(e) < get_irg_visited(current_ir_graph)) {
716                         int j;
717                         /* Don't visit the End node. */
718                         for (j = 0; j < get_End_n_keepalives(e); j++) {
719                                 ir_node *el = get_End_keepalive(e, j);
720                                 if (is_Block(el)) cfscc(el);
721                         }
722                 }
723         }
724
725         set_irg_loop(outermost_ir_graph, current_loop);
726         set_irg_loopinfo_state(current_ir_graph, loopinfo_cf_ip_consistent);
727         assert(get_irg_loop(outermost_ir_graph)->kind == k_ir_loop);
728
729         obstack_free(&temp, NULL);
730         current_ir_graph = rem;
731         set_interprocedural_view(rem_ipv);
732         return max_loop_depth;
733 }
734 #endif
735
736 /**
737  * Clear the intra- and the interprocedural
738  * backedge information pf a block.
739  */
740 static void reset_backedges(ir_node *block) {
741         int rem;
742
743         assert(is_Block(block));
744 #ifdef INTERPROCEDURAL_VIEW
745         rem = get_interprocedural_view();
746         set_interprocedural_view(1);
747         clear_backedges(block);
748         set_interprocedural_view(0);
749         clear_backedges(block);
750         set_interprocedural_view(rem);
751 #else
752         (void) rem;
753         clear_backedges(block);
754 #endif
755 }
756
757 /**
758  * Reset all backedges of the first block of
759  * a loop as well as all loop info for all nodes of this loop.
760  * Recurse into all nested loops.
761  */
762 static void loop_reset_backedges(ir_loop *l) {
763         int i;
764         reset_backedges(get_loop_node(l, 0));
765         for (i = 0; i < get_loop_n_nodes(l); ++i)
766                 set_irn_loop(get_loop_node(l, i), NULL);
767         for (i = 0; i < get_loop_n_sons(l); ++i) {
768                 loop_reset_backedges(get_loop_son(l, i));
769         }
770 }
771
772 /* Removes all cfloop information.
773    Resets all backedges */
774 void free_cfloop_information(ir_graph *irg) {
775         ir_loop *loop = get_irg_loop(irg);
776         if (loop != NULL) {
777                 loop_reset_backedges(loop);
778                 set_irg_loop(irg, NULL);
779         }
780         set_irg_loopinfo_state(irg, loopinfo_none);
781         /* We cannot free the cfloop nodes, they are on the obstack. */
782 }
783
784
785 void free_all_cfloop_information(void) {
786         int i;
787 #ifdef INTERPROCEDURAL_VIEW
788         int rem = get_interprocedural_view();
789         set_interprocedural_view(1);  /* To visit all filter nodes */
790 #endif
791         for (i = get_irp_n_irgs() - 1; i >= 0; --i) {
792                 free_cfloop_information(get_irp_irg(i));
793         }
794 #ifdef INTERPROCEDURAL_VIEW
795         set_interprocedural_view(rem);
796 #endif
797 }