fix comdat emitting on macho
[libfirm] / ir / ana / irscc.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2011 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
23  *              backedge/loop datastructures.
24  *              A variation on the Tarjan algorithm. See also [Trapp:99],
25  *              Chapter 5.2.1.2.
26  * @author   Goetz Lindenmaier
27  * @date     7.2002
28  */
29 #include "config.h"
30
31 #include <string.h>
32 #include <stdlib.h>
33
34 #include "irloop_t.h"
35
36 #include "irprog_t.h"
37 #include "irgraph_t.h"
38 #include "irnode_t.h"
39 #include "irgwalk.h"
40 #include "irdump.h"
41 #include "array.h"
42 #include "pmap.h"
43 #include "ircons.h"
44
45 /* A variant of the loop tree that avoids loops without head.
46    This reduces the depth of the loop tree. */
47 #define NO_LOOPS_WITHOUT_HEAD 1
48
49 /** The outermost graph the scc is computed for. */
50 static ir_graph *outermost_ir_graph;
51 /** Current loop construction is working on. */
52 static ir_loop *current_loop;
53 /** Counts the number of allocated loop nodes.
54  *  Each loop node gets a unique number.
55  *  @todo What for? ev. remove.
56  */
57 static int loop_node_cnt = 0;
58 /** Counter to generate depth first numbering of visited nodes. */
59 static int current_dfn = 1;
60
61 static unsigned max_loop_depth = 0;
62
63 void link_to_reg_end(ir_node *n, void *env);
64 void set_projx_link(ir_node *cb_projx, ir_node *end_projx);
65 ir_node *get_projx_link(ir_node *cb_projx);
66
67 /**********************************************************************/
68 /* Node attributes                                                   **/
69 /**********************************************************************/
70
71 /**********************************************************************/
72 /* Node attributes needed for the construction.                      **/
73 /**********************************************************************/
74
75 typedef struct scc_info {
76         int in_stack;          /**< Marks whether node is on the stack. */
77         int dfn;               /**< Depth first search number. */
78         int uplink;            /**< dfn number of ancestor. */
79         /*  ir_loop *loop;         *//* Refers to the containing loop. */
80         /*
81             struct section *section;
82             xset def;
83             xset use;
84         */
85 } scc_info;
86
87 /**
88  * Allocates a new SCC info on the given obstack.
89  */
90 static inline scc_info *new_scc_info(struct obstack *obst)
91 {
92         return OALLOCZ(obst, scc_info);
93 }
94
95 /**
96  * Mark node n being on the SCC stack.
97  */
98 static inline void mark_irn_in_stack(ir_node *n)
99 {
100         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
101         assert(scc);
102         scc->in_stack = 1;
103 }
104
105 /**
106 * Mark node n NOT being on the SCC stack.
107 */
108 static inline void mark_irn_not_in_stack(ir_node *n)
109 {
110         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
111         assert(scc);
112         scc->in_stack = 0;
113 }
114
115 /**
116  * Checks if a node is on the SCC stack.
117  */
118 static inline int irn_is_in_stack(ir_node *n)
119 {
120         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
121         assert(scc);
122         return scc->in_stack;
123 }
124
125 /**
126  * Sets the uplink number for a node.
127  */
128 static inline void set_irn_uplink(ir_node *n, int uplink)
129 {
130         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
131         assert(scc);
132         scc->uplink = uplink;
133 }
134
135 /**
136  * Returns the uplink number for a node.
137  */
138 static int get_irn_uplink(ir_node *n)
139 {
140         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
141         assert(scc);
142         return scc->uplink;
143 }
144
145 /**
146  * Sets the depth-first-search number for a node.
147  */
148 static inline void set_irn_dfn(ir_node *n, int dfn)
149 {
150         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
151         assert(scc);
152         scc->dfn = dfn;
153 }
154
155 /**
156  * Returns the depth-first-search number of a node.
157  */
158 static int get_irn_dfn(ir_node *n)
159 {
160         scc_info *scc = (scc_info*) get_irn_link(n);
161         assert(scc);
162         return scc->dfn;
163 }
164
165 #if 0
166 static ir_loop *find_nodes_loop(ir_node *n, ir_loop *l)
167 {
168         int i;
169         ir_loop *res = NULL;
170
171         /* Test whether n is contained in this loop. */
172         for (i = 0; i < get_loop_n_nodes(l); i++)
173                 if (n == get_loop_node(l, i)) return l;
174
175         /* Is this a leave in the loop tree? If so loop not found. */
176         if (get_loop_n_sons(l) == 0) return NULL;
177
178         /* Else descend in the loop tree. */
179         for (i = 0; i < get_loop_n_sons(l); i++) {
180                 res = find_nodes_loop(n, get_loop_son(l, i));
181                 if (res) break;
182         }
183         return res;
184 }
185
186 /* @@@ temporary implementation, costly!!! */
187 ir_loop * get_irn_loop(ir_node *n)
188 {
189         ir_loop *l = get_irg_loop(current_ir_graph);
190         l = find_nodes_loop(n, l);
191         return l;
192 }
193 #endif
194
195 /**********************************************************************/
196 /* A stack.                                                          **/
197 /**********************************************************************/
198
199 static ir_node **stack = NULL;
200 static size_t tos = 0;                /* top of stack */
201
202 /**
203  * initializes the stack
204  */
205 static inline void init_stack(void)
206 {
207         if (stack) {
208                 ARR_RESIZE(ir_node *, stack, 1000);
209         } else {
210                 stack = NEW_ARR_F(ir_node *, 1000);
211         }
212         tos = 0;
213 }
214
215 /**
216  * Frees the stack.
217  */
218 static void finish_stack(void)
219 {
220         DEL_ARR_F(stack);
221         stack = NULL;
222 }
223
224 /**
225  * push a node onto the stack
226  *
227  * @param n  The node to push
228  */
229 static inline void push(ir_node *n)
230 {
231         if (tos == ARR_LEN(stack)) {
232                 size_t nlen = ARR_LEN(stack) * 2;
233                 ARR_RESIZE(ir_node *, stack, nlen);
234         }
235         stack[tos++] = n;
236         mark_irn_in_stack(n);
237 }
238
239 /**
240  * pop a node from the stack
241  *
242  * @return  The topmost node
243  */
244 static inline ir_node *pop(void)
245 {
246         ir_node *n;
247
248         assert(tos > 0);
249         n = stack[--tos];
250         mark_irn_not_in_stack(n);
251         return n;
252 }
253
254 /**
255  * The nodes up to n belong to the current loop.
256  * Removes them from the stack and adds them to the current loop.
257  */
258 static inline void pop_scc_to_loop(ir_node *n)
259 {
260         ir_node *m;
261
262         do {
263                 m = pop();
264
265                 loop_node_cnt++;
266                 set_irn_dfn(m, loop_node_cnt);
267                 add_loop_node(current_loop, m);
268                 set_irn_loop(m, current_loop);
269         } while (m != n);
270 }
271
272 /* GL ??? my last son is my grandson???  Removes loops with no
273    ir_nodes in them.  Such loops have only another loop as son. (Why
274    can't they have two loops as sons? Does it never get that far? ) */
275 static void close_loop(ir_loop *l)
276 {
277         size_t last = get_loop_n_elements(l) - 1;
278         loop_element lelement = get_loop_element(l, last);
279         ir_loop *last_son = lelement.son;
280
281         if (get_kind(last_son) == k_ir_loop &&
282                 get_loop_n_elements(last_son) == 1) {
283                         ir_loop *gson;
284
285                         lelement = get_loop_element(last_son, 0);
286                         gson = lelement.son;
287
288                         if (get_kind(gson) == k_ir_loop) {
289                                 loop_element new_last_son;
290
291                                 gson->outer_loop = l;
292                                 new_last_son.son = gson;
293                                 l->children[last] = new_last_son;
294                         }
295         }
296
297         current_loop = l;
298 }
299
300 /* Removes and unmarks all nodes up to n from the stack.
301    The nodes must be visited once more to assign them to a scc. */
302 static inline void pop_scc_unmark_visit(ir_node *n)
303 {
304         ir_node *m = NULL;
305
306         while (m != n) {
307                 m = pop();
308                 set_irn_visited(m, 0);
309         }
310 }
311
312 /**********************************************************************/
313 /* The loop datastructure.                                           **/
314 /**********************************************************************/
315
316 /* Allocates a new loop as son of current_loop.  Sets current_loop
317    to the new loop and returns the father. */
318 static ir_loop *new_loop(void)
319 {
320         ir_loop *father = current_loop;
321         ir_loop *son    = alloc_loop(father, outermost_ir_graph->obst);
322
323         if (son->depth > max_loop_depth) max_loop_depth = son->depth;
324         current_loop = son;
325         return father;
326 }
327
328 /**********************************************************************/
329 /* Constructing and destructing the loop/backedge information.       **/
330 /**********************************************************************/
331
332 /* Initialization steps. **********************************************/
333
334 static inline void init_node(ir_node *n, void *env)
335 {
336         struct obstack *obst = (struct obstack*) env;
337         set_irn_link(n, new_scc_info(obst));
338         clear_backedges(n);
339 }
340
341 static inline void init_scc_common(void)
342 {
343         current_dfn = 1;
344         loop_node_cnt = 0;
345         init_stack();
346 }
347
348 static inline void init_scc(ir_graph *irg, struct obstack *obst)
349 {
350         init_scc_common();
351         irg_walk_graph(irg, init_node, NULL, obst);
352         /*
353         irg_walk (irg, link_to_reg_end, NULL, NULL);
354         */
355 }
356
357 static inline void finish_scc(void)
358 {
359         finish_stack();
360 }
361
362 /**
363  * Check weather a given node represents the outer most Start
364  * block. In intra-procedural view this is the start block of the
365  * current graph, in interprocedural view it is the start block
366  * of the outer most graph.
367  *
368  * @param n  the node to check
369  *
370  * This is the condition for breaking the scc recursion.
371  */
372 static int is_outermost_Start(ir_node *n)
373 {
374         /* Test whether this is the outermost Start node. */
375         if (is_Block(n) && get_Block_n_cfgpreds(n) == 1) {
376                 ir_node *pred = skip_Proj(get_Block_cfgpred(n, 0));
377             if (is_Start(pred) && get_nodes_block(pred) == n)
378                         return 1;
379         }
380         return 0;
381 }
382
383 /* When to walk from nodes to blocks. Only for Control flow operations? */
384 static inline int get_start_index(ir_node *n)
385 {
386 #undef BLOCK_BEFORE_NODE
387 #define BLOCK_BEFORE_NODE 1
388
389 #if BLOCK_BEFORE_NODE
390
391         /* This version assures, that all nodes are ordered absolutely.  This allows
392            to undef all nodes in the heap analysis if the block is false, which
393            means not reachable.
394            I.e., with this code, the order on the loop tree is correct. But a
395            (single) test showed the loop tree is deeper. */
396         if (is_Phi(n)   ||
397             is_Block(n) ||
398             (get_irg_pinned(get_irn_irg(n)) == op_pin_state_floats &&
399               get_irn_pinned(n)              == op_pin_state_floats))
400                 // Here we could test for backedge at -1 which is illegal
401                 return 0;
402         else
403                 return -1;
404
405 #else
406
407         /* This version causes deeper loop trees (at least we verified this
408            for Polymor).
409            But it guarantees that Blocks are analysed before nodes contained in the
410            block.  If so, we can set the value to undef if the block is not \
411            executed. */
412         if (is_cfop(n) || is_fragile_op(n) || is_Start(n))
413                 return -1;
414         else
415                 return 0;
416
417 #endif
418 }
419
420 /**
421  * Return non-zero if the given node is a legal loop header:
422  * Block, Phi
423  *
424  * @param n  the node to check
425  */
426 static inline int is_possible_loop_head(ir_node *n)
427 {
428         return is_Block(n) || is_Phi(n);
429 }
430
431 /**
432  * Returns non-zero if n is a loop header, i.e., it is a Block or Phi
433  * node and has predecessors within the loop and out of the loop.
434  *
435  * @param n    the node to check
436  * @param root only needed for assertion.
437  */
438 static int is_head(ir_node *n, ir_node *root)
439 {
440         int i, arity;
441         int some_outof_loop = 0, some_in_loop = 0;
442
443         /* Test for legal loop header: Block, Phi, ... */
444         if (!is_possible_loop_head(n))
445                 return 0;
446
447         if (!is_outermost_Start(n)) {
448 #ifndef NDEBUG
449                 int uplink = get_irn_uplink(root);
450 #else
451                 (void) root;
452 #endif
453                 arity = get_irn_arity(n);
454                 for (i = get_start_index(n); i < arity; i++) {
455                         ir_node *pred;
456                         if (is_backedge(n, i))
457                                 continue;
458                         pred = get_irn_n(n, i);
459                         if (! irn_is_in_stack(pred)) {
460                                 some_outof_loop = 1;
461                         } else {
462                                 assert(get_irn_uplink(pred) >= uplink);
463                                 some_in_loop = 1;
464                         }
465                 }
466         }
467         return some_outof_loop & some_in_loop;
468 }
469
470 /**
471  * Returns non-zero if n is possible loop head of an endless loop.
472  * I.e., it is a Block or Phi node and has only predecessors
473  * within the loop.
474  *
475  * @param n    the node to check
476  * @param root only needed for assertion.
477  */
478 static int is_endless_head(ir_node *n, ir_node *root)
479 {
480         int i, arity;
481         int none_outof_loop = 1, some_in_loop = 0;
482
483         /* Test for legal loop header: Block, Phi, ... */
484         if (!is_possible_loop_head(n))
485                 return 0;
486
487         if (!is_outermost_Start(n)) {
488 #ifndef NDEBUG
489                 int uplink = get_irn_uplink(root);
490 #else
491                 (void) root;
492 #endif
493                 arity = get_irn_arity(n);
494                 for (i = get_start_index(n); i < arity; i++) {
495                         ir_node *pred;
496                         if (is_backedge(n, i))
497                                 continue;
498                         pred = get_irn_n(n, i);
499                         if (!irn_is_in_stack(pred)) {
500                                 none_outof_loop = 0;
501                         } else {
502                                 assert(get_irn_uplink(pred) >= uplink);
503                                 some_in_loop = 1;
504                         }
505                 }
506         }
507         return none_outof_loop & some_in_loop;
508 }
509
510 /** Returns index of the predecessor with the smallest dfn number
511     greater-equal than limit. */
512 static int smallest_dfn_pred(ir_node *n, int limit)
513 {
514         int i, index = -2, min = -1;
515
516         if (!is_outermost_Start(n)) {
517                 int arity = get_irn_arity(n);
518                 for (i = get_start_index(n); i < arity; i++) {
519                         ir_node *pred = get_irn_n(n, i);
520                         if (is_backedge(n, i) || !irn_is_in_stack(pred))
521                                 continue;
522                         if (get_irn_dfn(pred) >= limit && (min == -1 || get_irn_dfn(pred) < min)) {
523                                 index = i;
524                                 min = get_irn_dfn(pred);
525                         }
526                 }
527         }
528         return index;
529 }
530
531 /**
532  * Returns index of the predecessor with the largest dfn number.
533  */
534 static int largest_dfn_pred(ir_node *n)
535 {
536         int i, index = -2, max = -1;
537
538         if (!is_outermost_Start(n)) {
539                 int arity = get_irn_arity(n);
540                 for (i = get_start_index(n); i < arity; i++) {
541                         ir_node *pred = get_irn_n(n, i);
542                         if (is_backedge (n, i) || !irn_is_in_stack(pred))
543                                 continue;
544                         if (get_irn_dfn(pred) > max) {
545                                 index = i;
546                                 max = get_irn_dfn(pred);
547                         }
548                 }
549         }
550         return index;
551 }
552
553 /**
554  * Searches the stack for possible loop heads.  Tests these for backedges.
555  * If it finds a head with an unmarked backedge it marks this edge and
556  * returns the tail of the loop.
557  * If it finds no backedge returns NULL.
558  * ("disable_backedge" in fiasco)
559  *
560  * @param n  A node where uplink == dfn.
561  */
562 static ir_node *find_tail(ir_node *n)
563 {
564         ir_node *m;
565         int i, res_index = -2;
566
567         /*
568         if (!icfg && rm_cyclic_phis && remove_cyclic_phis (n)) return NULL;
569          */
570         m = stack[tos-1];  /* tos = top of stack */
571         if (is_head(m, n)) {
572                 res_index = smallest_dfn_pred(m, 0);
573                 if ((res_index == -2) &&  /* no smallest dfn pred found. */
574                         (n ==  m))
575                         return NULL;
576         } else {
577                 if (m == n) return NULL;    // Is this to catch Phi - self loops?
578                 for (i = tos-2; i >= 0; --i) {
579                         m = stack[i];
580
581                         if (is_head(m, n)) {
582                                 res_index = smallest_dfn_pred(m, get_irn_dfn(m) + 1);
583                                 if (res_index == -2)  /* no smallest dfn pred found. */
584                                         res_index = largest_dfn_pred(m);
585
586                                 if ((m == n) && (res_index == -2)) {  /* don't walk past loop head. */
587                                         i = -1;
588                                 }
589                                 break;
590                         }
591
592                         /* We should not walk past our selves on the stack:  The upcoming nodes
593                            are not in this loop. We assume a loop not reachable from Start. */
594                         if (m == n) {
595                                 i = -1;
596                                 break;
597                         }
598                 }
599
600                 if (i < 0) {
601                         /* A dead loop not reachable from Start. */
602                         for (i = tos-2; i >= 0; --i) {
603                                 m = stack[i];
604                                 if (is_endless_head(m, n)) {
605                                         res_index = smallest_dfn_pred(m, get_irn_dfn(m) + 1);
606                                         if (res_index == -2)  /* no smallest dfn pred found. */
607                                                 res_index = largest_dfn_pred (m);
608                                         break;
609                                 }
610                                 /* It's not an unreachable loop, either. */
611                                 if (m == n)
612                                         break;
613                         }
614                         //assert(0 && "no head found on stack");
615                 }
616
617         }
618         if (res_index <= -2) {
619                 /* It's a completely bad loop: without Phi/Block nodes that can
620                    be a head. I.e., the code is "dying".  We break the loop by
621                    setting Bad nodes. */
622                 ir_graph *irg   = get_irn_irg(n);
623                 ir_mode  *mode  = get_irn_mode(n);
624                 ir_node  *bad   = new_r_Bad(irg, mode);
625                 int       arity = get_irn_arity(n);
626                 for (i = -1; i < arity; ++i) {
627                         set_irn_n(n, i, bad);
628                 }
629                 return NULL;
630         }
631         assert(res_index > -2);
632
633         set_backedge(m, res_index);
634         return is_outermost_Start(n) ? NULL : get_irn_n(m, res_index);
635 }
636
637 static inline int is_outermost_loop(ir_loop *l)
638 {
639         return l == get_loop_outer_loop(l);
640 }
641
642 /*-----------------------------------------------------------*
643  *                   The core algorithm.                     *
644  *-----------------------------------------------------------*/
645
646 /**
647  * The core algorithm: Find strongly coupled components.
648  *
649  * @param n  node to start
650  */
651 static void scc(ir_node *n)
652 {
653         if (irn_visited_else_mark(n))
654                 return;
655
656         /* Initialize the node */
657         set_irn_dfn(n, current_dfn);      /* Depth first number for this node */
658         set_irn_uplink(n, current_dfn);   /* ... is default uplink. */
659         set_irn_loop(n, NULL);
660         ++current_dfn;
661         push(n);
662
663         /* AS: get_start_index might return -1 for Control Flow Nodes, and thus a negative
664            array index would be passed to is_backedge(). But CFG Nodes dont't have a backedge array,
665            so is_backedge does not access array[-1] but correctly returns false! */
666
667         if (!is_outermost_Start(n)) {
668                 int i, arity = get_irn_arity(n);
669
670                 for (i = get_start_index(n); i < arity; ++i) {
671                         ir_node *m;
672                         if (is_backedge(n, i))
673                                 continue;
674                         m = get_irn_n(n, i);
675                         scc(m);
676                         if (irn_is_in_stack(m)) {
677                                 /* Uplink of m is smaller if n->m is a backedge.
678                                    Propagate the uplink to mark the loop. */
679                                 if (get_irn_uplink(m) < get_irn_uplink(n))
680                                         set_irn_uplink(n, get_irn_uplink(m));
681                         }
682                 }
683         }
684
685         if (get_irn_dfn(n) == get_irn_uplink(n)) {
686                 /* This condition holds for
687                    1) the node with the incoming backedge.
688                       That is: We found a loop!
689                    2) Straight line code, because no uplink has been propagated, so the
690                       uplink still is the same as the dfn.
691
692                    But n might not be a proper loop head for the analysis. Proper loop
693                    heads are Block and Phi nodes. find_tail() searches the stack for
694                    Block's and Phi's and takes those nodes as loop heads for the current
695                    loop instead and marks the incoming edge as backedge. */
696
697                 ir_node *tail = find_tail(n);
698                 if (tail != NULL) {
699                         /* We have a loop, that is no straight line code,
700                            because we found a loop head!
701                            Next actions: Open a new loop on the loop tree and
702                                          try to find inner loops */
703
704 #if NO_LOOPS_WITHOUT_HEAD
705                         /* This is an adaption of the algorithm from fiasco / optscc to
706                          * avoid loops without Block or Phi as first node.  This should
707                          * severely reduce the number of evaluations of nodes to detect
708                          * a fixpoint in the heap analysis.
709                          * Further it avoids loops without firm nodes that cause errors
710                          * in the heap analyses.
711                          * But attention:  don't do it for the outermost loop:  This loop
712                          * is not iterated.  A first block can be a loop head in case of
713                          * an endless recursion. */
714
715                         ir_loop *l;
716                         int close;
717                         if ((get_loop_n_elements(current_loop) > 0) || (is_outermost_loop(current_loop))) {
718                                 l = new_loop();
719                                 close = 1;
720                         } else {
721                                 l = current_loop;
722                                 close = 0;
723                         }
724 #else
725                         ir_loop *l = new_loop();
726 #endif
727
728                         /* Remove the loop from the stack ... */
729                         pop_scc_unmark_visit(n);
730
731                         /* The current backedge has been marked, that is temporarily eliminated,
732                            by find tail. Start the scc algorithm
733                            again on the subgraph that is left (the current loop without the backedge)
734                            in order to find more inner loops. */
735                         scc(tail);
736
737                         assert(irn_visited(n));
738 #if NO_LOOPS_WITHOUT_HEAD
739                         if (close)
740 #endif
741                                 close_loop(l);
742                 } else {
743                         /* No loop head was found, that is we have straight line code.
744                            Pop all nodes from the stack to the current loop. */
745                         pop_scc_to_loop(n);
746                 }
747         }
748 }
749
750 int construct_backedges(ir_graph *irg)
751 {
752         ir_graph *rem = current_ir_graph;
753         ir_loop *head_rem;
754         struct obstack temp;
755
756         max_loop_depth = 0;
757         current_ir_graph   = irg;
758         outermost_ir_graph = irg;
759
760         obstack_init(&temp);
761         init_scc(irg, &temp);
762
763         current_loop = NULL;
764         new_loop();  /* sets current_loop */
765         head_rem = current_loop; /* Just for assertion */
766
767         inc_irg_visited(irg);
768
769         scc(get_irg_end(irg));
770
771         finish_scc();
772         obstack_free(&temp, NULL);
773
774         assert(head_rem == current_loop);
775         mature_loops(current_loop, irg->obst);
776         set_irg_loop(irg, current_loop);
777         add_irg_properties(irg, IR_GRAPH_PROPERTY_CONSISTENT_LOOPINFO);
778         assert(get_irg_loop(irg)->kind == k_ir_loop);
779         current_ir_graph = rem;
780         return max_loop_depth;
781 }
782
783 static void reset_backedges(ir_node *n)
784 {
785         if (is_possible_loop_head(n)) {
786                 clear_backedges(n);
787         }
788 }
789
790 /*
791 static void loop_reset_backedges(ir_loop *l)
792 {
793         int i;
794         reset_backedges(get_loop_node(l, 0));
795         for (i = 0; i < get_loop_n_nodes(l); ++i)
796                 set_irn_loop(get_loop_node(l, i), NULL);
797         for (i = 0; i < get_loop_n_sons(l); ++i) {
798                 loop_reset_backedges(get_loop_son(l, i));
799         }
800 }
801 */
802
803 static void loop_reset_node(ir_node *n, void *env)
804 {
805         (void) env;
806         set_irn_loop(n, NULL);
807         reset_backedges(n);
808 }
809
810 void free_loop_information(ir_graph *irg)
811 {
812         /* We can not use this recursion, as the loop might contain
813            illegal nodes by now.  Why else would we throw away the
814            representation?
815         if (get_irg_loop(irg)) loop_reset_backedges(get_irg_loop(irg));
816         */
817         irg_walk_graph(irg, loop_reset_node, NULL, NULL);
818         set_irg_loop(irg, NULL);
819         clear_irg_properties(current_ir_graph, IR_GRAPH_PROPERTY_CONSISTENT_LOOPINFO);
820         /* We cannot free the loop nodes, they are on the obstack. */
821 }
822
823 void free_all_loop_information(void)
824 {
825         size_t i;
826         for (i = 0; i < get_irp_n_irgs(); i++) {
827                 free_loop_information(get_irp_irg(i));
828         }
829 }
830
831 /* ------------------------------------------------------------------- */
832 /* Simple analyses based on the loop information                       */
833 /* ------------------------------------------------------------------- */
834
835 static int is_loop_variant(ir_loop *l, ir_loop *b)
836 {
837         size_t i, n_elems;
838
839         if (l == b) return 1;
840
841         n_elems = get_loop_n_elements(l);
842         for (i = 0; i < n_elems; ++i) {
843                 loop_element e = get_loop_element(l, i);
844                 if (is_ir_loop(e.kind))
845                         if (is_loop_variant(e.son, b))
846                                 return 1;
847         }
848
849         return 0;
850 }
851
852 int is_loop_invariant(const ir_node *n, const ir_node *block)
853 {
854         ir_loop *l = get_irn_loop(block);
855         const ir_node *b = is_Block(n) ? n : get_nodes_block(n);
856         return !is_loop_variant(l, get_irn_loop(b));
857 }