OSDN Git Service

2011-05-18 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / gimple.c
1 /* Gimple IR support functions.
2
3    Copyright 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Aldy Hernandez <aldyh@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "target.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "ggc.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "gimple.h"
32 #include "diagnostic.h"
33 #include "tree-flow.h"
34 #include "value-prof.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "alias.h"
37 #include "demangle.h"
38 #include "langhooks.h"
39
40 /* Global type table.  FIXME lto, it should be possible to re-use some
41    of the type hashing routines in tree.c (type_hash_canon, type_hash_lookup,
42    etc), but those assume that types were built with the various
43    build_*_type routines which is not the case with the streamer.  */
44 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
45   htab_t gimple_types;
46 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
47   htab_t gimple_canonical_types;
48 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
49   htab_t type_hash_cache;
50 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
51   htab_t canonical_type_hash_cache;
52
53 /* Global type comparison cache.  This is by TYPE_UID for space efficiency
54    and thus cannot use and does not need GC.  */
55 static htab_t gtc_visited;
56 static struct obstack gtc_ob;
57
58 /* All the tuples have their operand vector (if present) at the very bottom
59    of the structure.  Therefore, the offset required to find the
60    operands vector the size of the structure minus the size of the 1
61    element tree array at the end (see gimple_ops).  */
62 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) \
63         (HAS_TREE_OP ? sizeof (struct STRUCT) - sizeof (tree) : 0),
64 EXPORTED_CONST size_t gimple_ops_offset_[] = {
65 #include "gsstruct.def"
66 };
67 #undef DEFGSSTRUCT
68
69 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) sizeof(struct STRUCT),
70 static const size_t gsstruct_code_size[] = {
71 #include "gsstruct.def"
72 };
73 #undef DEFGSSTRUCT
74
75 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   NAME,
76 const char *const gimple_code_name[] = {
77 #include "gimple.def"
78 };
79 #undef DEFGSCODE
80
81 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   GSSCODE,
82 EXPORTED_CONST enum gimple_statement_structure_enum gss_for_code_[] = {
83 #include "gimple.def"
84 };
85 #undef DEFGSCODE
86
87 #ifdef GATHER_STATISTICS
88 /* Gimple stats.  */
89
90 int gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_all];
91 int gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_all];
92
93 /* Keep in sync with gimple.h:enum gimple_alloc_kind.  */
94 static const char * const gimple_alloc_kind_names[] = {
95     "assignments",
96     "phi nodes",
97     "conditionals",
98     "sequences",
99     "everything else"
100 };
101
102 #endif /* GATHER_STATISTICS */
103
104 /* A cache of gimple_seq objects.  Sequences are created and destroyed
105    fairly often during gimplification.  */
106 static GTY ((deletable)) struct gimple_seq_d *gimple_seq_cache;
107
108 /* Private API manipulation functions shared only with some
109    other files.  */
110 extern void gimple_set_stored_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
111 extern void gimple_set_loaded_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
112
113 /* Gimple tuple constructors.
114    Note: Any constructor taking a ``gimple_seq'' as a parameter, can
115    be passed a NULL to start with an empty sequence.  */
116
117 /* Set the code for statement G to CODE.  */
118
119 static inline void
120 gimple_set_code (gimple g, enum gimple_code code)
121 {
122   g->gsbase.code = code;
123 }
124
125 /* Return the number of bytes needed to hold a GIMPLE statement with
126    code CODE.  */
127
128 static inline size_t
129 gimple_size (enum gimple_code code)
130 {
131   return gsstruct_code_size[gss_for_code (code)];
132 }
133
134 /* Allocate memory for a GIMPLE statement with code CODE and NUM_OPS
135    operands.  */
136
137 gimple
138 gimple_alloc_stat (enum gimple_code code, unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
139 {
140   size_t size;
141   gimple stmt;
142
143   size = gimple_size (code);
144   if (num_ops > 0)
145     size += sizeof (tree) * (num_ops - 1);
146
147 #ifdef GATHER_STATISTICS
148   {
149     enum gimple_alloc_kind kind = gimple_alloc_kind (code);
150     gimple_alloc_counts[(int) kind]++;
151     gimple_alloc_sizes[(int) kind] += size;
152   }
153 #endif
154
155   stmt = ggc_alloc_cleared_gimple_statement_d_stat (size PASS_MEM_STAT);
156   gimple_set_code (stmt, code);
157   gimple_set_num_ops (stmt, num_ops);
158
159   /* Do not call gimple_set_modified here as it has other side
160      effects and this tuple is still not completely built.  */
161   stmt->gsbase.modified = 1;
162
163   return stmt;
164 }
165
166 /* Set SUBCODE to be the code of the expression computed by statement G.  */
167
168 static inline void
169 gimple_set_subcode (gimple g, unsigned subcode)
170 {
171   /* We only have 16 bits for the RHS code.  Assert that we are not
172      overflowing it.  */
173   gcc_assert (subcode < (1 << 16));
174   g->gsbase.subcode = subcode;
175 }
176
177
178
179 /* Build a tuple with operands.  CODE is the statement to build (which
180    must be one of the GIMPLE_WITH_OPS tuples).  SUBCODE is the sub-code
181    for the new tuple.  NUM_OPS is the number of operands to allocate.  */
182
183 #define gimple_build_with_ops(c, s, n) \
184   gimple_build_with_ops_stat (c, s, n MEM_STAT_INFO)
185
186 static gimple
187 gimple_build_with_ops_stat (enum gimple_code code, unsigned subcode,
188                             unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
189 {
190   gimple s = gimple_alloc_stat (code, num_ops PASS_MEM_STAT);
191   gimple_set_subcode (s, subcode);
192
193   return s;
194 }
195
196
197 /* Build a GIMPLE_RETURN statement returning RETVAL.  */
198
199 gimple
200 gimple_build_return (tree retval)
201 {
202   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RETURN, ERROR_MARK, 1);
203   if (retval)
204     gimple_return_set_retval (s, retval);
205   return s;
206 }
207
208 /* Reset alias information on call S.  */
209
210 void
211 gimple_call_reset_alias_info (gimple s)
212 {
213   if (gimple_call_flags (s) & ECF_CONST)
214     memset (gimple_call_use_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
215   else
216     pt_solution_reset (gimple_call_use_set (s));
217   if (gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST|ECF_PURE|ECF_NOVOPS))
218     memset (gimple_call_clobber_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
219   else
220     pt_solution_reset (gimple_call_clobber_set (s));
221 }
222
223 /* Helper for gimple_build_call, gimple_build_call_vec and
224    gimple_build_call_from_tree.  Build the basic components of a
225    GIMPLE_CALL statement to function FN with NARGS arguments.  */
226
227 static inline gimple
228 gimple_build_call_1 (tree fn, unsigned nargs)
229 {
230   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
231   if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL)
232     fn = build_fold_addr_expr (fn);
233   gimple_set_op (s, 1, fn);
234   gimple_call_set_fntype (s, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)));
235   gimple_call_reset_alias_info (s);
236   return s;
237 }
238
239
240 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN with the arguments
241    specified in vector ARGS.  */
242
243 gimple
244 gimple_build_call_vec (tree fn, VEC(tree, heap) *args)
245 {
246   unsigned i;
247   unsigned nargs = VEC_length (tree, args);
248   gimple call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
249
250   for (i = 0; i < nargs; i++)
251     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
252
253   return call;
254 }
255
256
257 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN.  NARGS is the number of
258    arguments.  The ... are the arguments.  */
259
260 gimple
261 gimple_build_call (tree fn, unsigned nargs, ...)
262 {
263   va_list ap;
264   gimple call;
265   unsigned i;
266
267   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL || is_gimple_call_addr (fn));
268
269   call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
270
271   va_start (ap, nargs);
272   for (i = 0; i < nargs; i++)
273     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
274   va_end (ap);
275
276   return call;
277 }
278
279
280 /* Helper for gimple_build_call_internal and gimple_build_call_internal_vec.
281    Build the basic components of a GIMPLE_CALL statement to internal
282    function FN with NARGS arguments.  */
283
284 static inline gimple
285 gimple_build_call_internal_1 (enum internal_fn fn, unsigned nargs)
286 {
287   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
288   s->gsbase.subcode |= GF_CALL_INTERNAL;
289   gimple_call_set_internal_fn (s, fn);
290   gimple_call_reset_alias_info (s);
291   return s;
292 }
293
294
295 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN.  NARGS is
296    the number of arguments.  The ... are the arguments.  */
297
298 gimple
299 gimple_build_call_internal (enum internal_fn fn, unsigned nargs, ...)
300 {
301   va_list ap;
302   gimple call;
303   unsigned i;
304
305   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
306   va_start (ap, nargs);
307   for (i = 0; i < nargs; i++)
308     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
309   va_end (ap);
310
311   return call;
312 }
313
314
315 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN with the arguments
316    specified in vector ARGS.  */
317
318 gimple
319 gimple_build_call_internal_vec (enum internal_fn fn, VEC(tree, heap) *args)
320 {
321   unsigned i, nargs;
322   gimple call;
323
324   nargs = VEC_length (tree, args);
325   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
326   for (i = 0; i < nargs; i++)
327     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
328
329   return call;
330 }
331
332
333 /* Build a GIMPLE_CALL statement from CALL_EXPR T.  Note that T is
334    assumed to be in GIMPLE form already.  Minimal checking is done of
335    this fact.  */
336
337 gimple
338 gimple_build_call_from_tree (tree t)
339 {
340   unsigned i, nargs;
341   gimple call;
342   tree fndecl = get_callee_fndecl (t);
343
344   gcc_assert (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR);
345
346   nargs = call_expr_nargs (t);
347   call = gimple_build_call_1 (fndecl ? fndecl : CALL_EXPR_FN (t), nargs);
348
349   for (i = 0; i < nargs; i++)
350     gimple_call_set_arg (call, i, CALL_EXPR_ARG (t, i));
351
352   gimple_set_block (call, TREE_BLOCK (t));
353
354   /* Carry all the CALL_EXPR flags to the new GIMPLE_CALL.  */
355   gimple_call_set_chain (call, CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t));
356   gimple_call_set_tail (call, CALL_EXPR_TAILCALL (t));
357   gimple_call_set_cannot_inline (call, CALL_CANNOT_INLINE_P (t));
358   gimple_call_set_return_slot_opt (call, CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (t));
359   if (fndecl
360       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
361       && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_ALLOCA)
362     gimple_call_set_alloca_for_var (call, CALL_ALLOCA_FOR_VAR_P (t));
363   else
364     gimple_call_set_from_thunk (call, CALL_FROM_THUNK_P (t));
365   gimple_call_set_va_arg_pack (call, CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (t));
366   gimple_call_set_nothrow (call, TREE_NOTHROW (t));
367   gimple_set_no_warning (call, TREE_NO_WARNING (t));
368
369   return call;
370 }
371
372
373 /* Extract the operands and code for expression EXPR into *SUBCODE_P,
374    *OP1_P, *OP2_P and *OP3_P respectively.  */
375
376 void
377 extract_ops_from_tree_1 (tree expr, enum tree_code *subcode_p, tree *op1_p,
378                          tree *op2_p, tree *op3_p)
379 {
380   enum gimple_rhs_class grhs_class;
381
382   *subcode_p = TREE_CODE (expr);
383   grhs_class = get_gimple_rhs_class (*subcode_p);
384
385   if (grhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
386     {
387       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
388       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
389       *op3_p = TREE_OPERAND (expr, 2);
390     }
391   else if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
392     {
393       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
394       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
395       *op3_p = NULL_TREE;
396     }
397   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
398     {
399       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
400       *op2_p = NULL_TREE;
401       *op3_p = NULL_TREE;
402     }
403   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
404     {
405       *op1_p = expr;
406       *op2_p = NULL_TREE;
407       *op3_p = NULL_TREE;
408     }
409   else
410     gcc_unreachable ();
411 }
412
413
414 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement.
415
416    LHS of the assignment.
417    RHS of the assignment which can be unary or binary.  */
418
419 gimple
420 gimple_build_assign_stat (tree lhs, tree rhs MEM_STAT_DECL)
421 {
422   enum tree_code subcode;
423   tree op1, op2, op3;
424
425   extract_ops_from_tree_1 (rhs, &subcode, &op1, &op2, &op3);
426   return gimple_build_assign_with_ops_stat (subcode, lhs, op1, op2, op3
427                                             PASS_MEM_STAT);
428 }
429
430
431 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement with sub-code SUBCODE and operands
432    OP1 and OP2.  If OP2 is NULL then SUBCODE must be of class
433    GIMPLE_UNARY_RHS or GIMPLE_SINGLE_RHS.  */
434
435 gimple
436 gimple_build_assign_with_ops_stat (enum tree_code subcode, tree lhs, tree op1,
437                                    tree op2, tree op3 MEM_STAT_DECL)
438 {
439   unsigned num_ops;
440   gimple p;
441
442   /* Need 1 operand for LHS and 1 or 2 for the RHS (depending on the
443      code).  */
444   num_ops = get_gimple_rhs_num_ops (subcode) + 1;
445
446   p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_ASSIGN, (unsigned)subcode, num_ops
447                                   PASS_MEM_STAT);
448   gimple_assign_set_lhs (p, lhs);
449   gimple_assign_set_rhs1 (p, op1);
450   if (op2)
451     {
452       gcc_assert (num_ops > 2);
453       gimple_assign_set_rhs2 (p, op2);
454     }
455
456   if (op3)
457     {
458       gcc_assert (num_ops > 3);
459       gimple_assign_set_rhs3 (p, op3);
460     }
461
462   return p;
463 }
464
465
466 /* Build a new GIMPLE_ASSIGN tuple and append it to the end of *SEQ_P.
467
468    DST/SRC are the destination and source respectively.  You can pass
469    ungimplified trees in DST or SRC, in which case they will be
470    converted to a gimple operand if necessary.
471
472    This function returns the newly created GIMPLE_ASSIGN tuple.  */
473
474 gimple
475 gimplify_assign (tree dst, tree src, gimple_seq *seq_p)
476 {
477   tree t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (dst), dst, src);
478   gimplify_and_add (t, seq_p);
479   ggc_free (t);
480   return gimple_seq_last_stmt (*seq_p);
481 }
482
483
484 /* Build a GIMPLE_COND statement.
485
486    PRED is the condition used to compare LHS and the RHS.
487    T_LABEL is the label to jump to if the condition is true.
488    F_LABEL is the label to jump to otherwise.  */
489
490 gimple
491 gimple_build_cond (enum tree_code pred_code, tree lhs, tree rhs,
492                    tree t_label, tree f_label)
493 {
494   gimple p;
495
496   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (pred_code) == tcc_comparison);
497   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_COND, pred_code, 4);
498   gimple_cond_set_lhs (p, lhs);
499   gimple_cond_set_rhs (p, rhs);
500   gimple_cond_set_true_label (p, t_label);
501   gimple_cond_set_false_label (p, f_label);
502   return p;
503 }
504
505
506 /* Extract operands for a GIMPLE_COND statement out of COND_EXPR tree COND.  */
507
508 void
509 gimple_cond_get_ops_from_tree (tree cond, enum tree_code *code_p,
510                                tree *lhs_p, tree *rhs_p)
511 {
512   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (cond)) == tcc_comparison
513               || TREE_CODE (cond) == TRUTH_NOT_EXPR
514               || is_gimple_min_invariant (cond)
515               || SSA_VAR_P (cond));
516
517   extract_ops_from_tree (cond, code_p, lhs_p, rhs_p);
518
519   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (!VAL)'.  */
520   if (*code_p == TRUTH_NOT_EXPR)
521     {
522       *code_p = EQ_EXPR;
523       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
524       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
525     }
526   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (VAL)'  */
527   else if (TREE_CODE_CLASS (*code_p) != tcc_comparison)
528     {
529       *code_p = NE_EXPR;
530       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
531       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
532     }
533 }
534
535
536 /* Build a GIMPLE_COND statement from the conditional expression tree
537    COND.  T_LABEL and F_LABEL are as in gimple_build_cond.  */
538
539 gimple
540 gimple_build_cond_from_tree (tree cond, tree t_label, tree f_label)
541 {
542   enum tree_code code;
543   tree lhs, rhs;
544
545   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
546   return gimple_build_cond (code, lhs, rhs, t_label, f_label);
547 }
548
549 /* Set code, lhs, and rhs of a GIMPLE_COND from a suitable
550    boolean expression tree COND.  */
551
552 void
553 gimple_cond_set_condition_from_tree (gimple stmt, tree cond)
554 {
555   enum tree_code code;
556   tree lhs, rhs;
557
558   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
559   gimple_cond_set_condition (stmt, code, lhs, rhs);
560 }
561
562 /* Build a GIMPLE_LABEL statement for LABEL.  */
563
564 gimple
565 gimple_build_label (tree label)
566 {
567   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_LABEL, ERROR_MARK, 1);
568   gimple_label_set_label (p, label);
569   return p;
570 }
571
572 /* Build a GIMPLE_GOTO statement to label DEST.  */
573
574 gimple
575 gimple_build_goto (tree dest)
576 {
577   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_GOTO, ERROR_MARK, 1);
578   gimple_goto_set_dest (p, dest);
579   return p;
580 }
581
582
583 /* Build a GIMPLE_NOP statement.  */
584
585 gimple
586 gimple_build_nop (void)
587 {
588   return gimple_alloc (GIMPLE_NOP, 0);
589 }
590
591
592 /* Build a GIMPLE_BIND statement.
593    VARS are the variables in BODY.
594    BLOCK is the containing block.  */
595
596 gimple
597 gimple_build_bind (tree vars, gimple_seq body, tree block)
598 {
599   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_BIND, 0);
600   gimple_bind_set_vars (p, vars);
601   if (body)
602     gimple_bind_set_body (p, body);
603   if (block)
604     gimple_bind_set_block (p, block);
605   return p;
606 }
607
608 /* Helper function to set the simple fields of a asm stmt.
609
610    STRING is a pointer to a string that is the asm blocks assembly code.
611    NINPUT is the number of register inputs.
612    NOUTPUT is the number of register outputs.
613    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
614    */
615
616 static inline gimple
617 gimple_build_asm_1 (const char *string, unsigned ninputs, unsigned noutputs,
618                     unsigned nclobbers, unsigned nlabels)
619 {
620   gimple p;
621   int size = strlen (string);
622
623   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
624      enforced by the front end.  */
625   gcc_assert (nlabels == 0 || noutputs == 0);
626
627   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_ASM, ERROR_MARK,
628                              ninputs + noutputs + nclobbers + nlabels);
629
630   p->gimple_asm.ni = ninputs;
631   p->gimple_asm.no = noutputs;
632   p->gimple_asm.nc = nclobbers;
633   p->gimple_asm.nl = nlabels;
634   p->gimple_asm.string = ggc_alloc_string (string, size);
635
636 #ifdef GATHER_STATISTICS
637   gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind (GIMPLE_ASM)] += size;
638 #endif
639
640   return p;
641 }
642
643 /* Build a GIMPLE_ASM statement.
644
645    STRING is the assembly code.
646    NINPUT is the number of register inputs.
647    NOUTPUT is the number of register outputs.
648    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
649    INPUTS is a vector of the input register parameters.
650    OUTPUTS is a vector of the output register parameters.
651    CLOBBERS is a vector of the clobbered register parameters.
652    LABELS is a vector of destination labels.  */
653
654 gimple
655 gimple_build_asm_vec (const char *string, VEC(tree,gc)* inputs,
656                       VEC(tree,gc)* outputs, VEC(tree,gc)* clobbers,
657                       VEC(tree,gc)* labels)
658 {
659   gimple p;
660   unsigned i;
661
662   p = gimple_build_asm_1 (string,
663                           VEC_length (tree, inputs),
664                           VEC_length (tree, outputs),
665                           VEC_length (tree, clobbers),
666                           VEC_length (tree, labels));
667
668   for (i = 0; i < VEC_length (tree, inputs); i++)
669     gimple_asm_set_input_op (p, i, VEC_index (tree, inputs, i));
670
671   for (i = 0; i < VEC_length (tree, outputs); i++)
672     gimple_asm_set_output_op (p, i, VEC_index (tree, outputs, i));
673
674   for (i = 0; i < VEC_length (tree, clobbers); i++)
675     gimple_asm_set_clobber_op (p, i, VEC_index (tree, clobbers, i));
676
677   for (i = 0; i < VEC_length (tree, labels); i++)
678     gimple_asm_set_label_op (p, i, VEC_index (tree, labels, i));
679
680   return p;
681 }
682
683 /* Build a GIMPLE_CATCH statement.
684
685   TYPES are the catch types.
686   HANDLER is the exception handler.  */
687
688 gimple
689 gimple_build_catch (tree types, gimple_seq handler)
690 {
691   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_CATCH, 0);
692   gimple_catch_set_types (p, types);
693   if (handler)
694     gimple_catch_set_handler (p, handler);
695
696   return p;
697 }
698
699 /* Build a GIMPLE_EH_FILTER statement.
700
701    TYPES are the filter's types.
702    FAILURE is the filter's failure action.  */
703
704 gimple
705 gimple_build_eh_filter (tree types, gimple_seq failure)
706 {
707   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_FILTER, 0);
708   gimple_eh_filter_set_types (p, types);
709   if (failure)
710     gimple_eh_filter_set_failure (p, failure);
711
712   return p;
713 }
714
715 /* Build a GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW statement.  */
716
717 gimple
718 gimple_build_eh_must_not_throw (tree decl)
719 {
720   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW, 0);
721
722   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
723   gcc_assert (flags_from_decl_or_type (decl) & ECF_NORETURN);
724   gimple_eh_must_not_throw_set_fndecl (p, decl);
725
726   return p;
727 }
728
729 /* Build a GIMPLE_TRY statement.
730
731    EVAL is the expression to evaluate.
732    CLEANUP is the cleanup expression.
733    KIND is either GIMPLE_TRY_CATCH or GIMPLE_TRY_FINALLY depending on
734    whether this is a try/catch or a try/finally respectively.  */
735
736 gimple
737 gimple_build_try (gimple_seq eval, gimple_seq cleanup,
738                   enum gimple_try_flags kind)
739 {
740   gimple p;
741
742   gcc_assert (kind == GIMPLE_TRY_CATCH || kind == GIMPLE_TRY_FINALLY);
743   p = gimple_alloc (GIMPLE_TRY, 0);
744   gimple_set_subcode (p, kind);
745   if (eval)
746     gimple_try_set_eval (p, eval);
747   if (cleanup)
748     gimple_try_set_cleanup (p, cleanup);
749
750   return p;
751 }
752
753 /* Construct a GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR statement.
754
755    CLEANUP is the cleanup expression.  */
756
757 gimple
758 gimple_build_wce (gimple_seq cleanup)
759 {
760   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR, 0);
761   if (cleanup)
762     gimple_wce_set_cleanup (p, cleanup);
763
764   return p;
765 }
766
767
768 /* Build a GIMPLE_RESX statement.  */
769
770 gimple
771 gimple_build_resx (int region)
772 {
773   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RESX, ERROR_MARK, 0);
774   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
775   return p;
776 }
777
778
779 /* The helper for constructing a gimple switch statement.
780    INDEX is the switch's index.
781    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the default.
782    DEFAULT_LABEL is the default label for the switch statement.  */
783
784 gimple
785 gimple_build_switch_nlabels (unsigned nlabels, tree index, tree default_label)
786 {
787   /* nlabels + 1 default label + 1 index.  */
788   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_SWITCH, ERROR_MARK,
789                                     1 + (default_label != NULL) + nlabels);
790   gimple_switch_set_index (p, index);
791   if (default_label)
792     gimple_switch_set_default_label (p, default_label);
793   return p;
794 }
795
796
797 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
798
799    INDEX is the switch's index.
800    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the DEFAULT_LABEL.
801    ... are the labels excluding the default.  */
802
803 gimple
804 gimple_build_switch (unsigned nlabels, tree index, tree default_label, ...)
805 {
806   va_list al;
807   unsigned i, offset;
808   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
809
810   /* Store the rest of the labels.  */
811   va_start (al, default_label);
812   offset = (default_label != NULL);
813   for (i = 0; i < nlabels; i++)
814     gimple_switch_set_label (p, i + offset, va_arg (al, tree));
815   va_end (al);
816
817   return p;
818 }
819
820
821 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
822
823    INDEX is the switch's index.
824    DEFAULT_LABEL is the default label
825    ARGS is a vector of labels excluding the default.  */
826
827 gimple
828 gimple_build_switch_vec (tree index, tree default_label, VEC(tree, heap) *args)
829 {
830   unsigned i, offset, nlabels = VEC_length (tree, args);
831   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
832
833   /* Copy the labels from the vector to the switch statement.  */
834   offset = (default_label != NULL);
835   for (i = 0; i < nlabels; i++)
836     gimple_switch_set_label (p, i + offset, VEC_index (tree, args, i));
837
838   return p;
839 }
840
841 /* Build a GIMPLE_EH_DISPATCH statement.  */
842
843 gimple
844 gimple_build_eh_dispatch (int region)
845 {
846   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_EH_DISPATCH, ERROR_MARK, 0);
847   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
848   return p;
849 }
850
851 /* Build a new GIMPLE_DEBUG_BIND statement.
852
853    VAR is bound to VALUE; block and location are taken from STMT.  */
854
855 gimple
856 gimple_build_debug_bind_stat (tree var, tree value, gimple stmt MEM_STAT_DECL)
857 {
858   gimple p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_DEBUG,
859                                          (unsigned)GIMPLE_DEBUG_BIND, 2
860                                          PASS_MEM_STAT);
861
862   gimple_debug_bind_set_var (p, var);
863   gimple_debug_bind_set_value (p, value);
864   if (stmt)
865     {
866       gimple_set_block (p, gimple_block (stmt));
867       gimple_set_location (p, gimple_location (stmt));
868     }
869
870   return p;
871 }
872
873
874 /* Build a GIMPLE_OMP_CRITICAL statement.
875
876    BODY is the sequence of statements for which only one thread can execute.
877    NAME is optional identifier for this critical block.  */
878
879 gimple
880 gimple_build_omp_critical (gimple_seq body, tree name)
881 {
882   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CRITICAL, 0);
883   gimple_omp_critical_set_name (p, name);
884   if (body)
885     gimple_omp_set_body (p, body);
886
887   return p;
888 }
889
890 /* Build a GIMPLE_OMP_FOR statement.
891
892    BODY is sequence of statements inside the for loop.
893    CLAUSES, are any of the OMP loop construct's clauses: private, firstprivate,
894    lastprivate, reductions, ordered, schedule, and nowait.
895    COLLAPSE is the collapse count.
896    PRE_BODY is the sequence of statements that are loop invariant.  */
897
898 gimple
899 gimple_build_omp_for (gimple_seq body, tree clauses, size_t collapse,
900                       gimple_seq pre_body)
901 {
902   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_FOR, 0);
903   if (body)
904     gimple_omp_set_body (p, body);
905   gimple_omp_for_set_clauses (p, clauses);
906   p->gimple_omp_for.collapse = collapse;
907   p->gimple_omp_for.iter
908       = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_omp_for_iter (collapse);
909   if (pre_body)
910     gimple_omp_for_set_pre_body (p, pre_body);
911
912   return p;
913 }
914
915
916 /* Build a GIMPLE_OMP_PARALLEL statement.
917
918    BODY is sequence of statements which are executed in parallel.
919    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
920    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
921    DATA_ARG are the shared data argument(s).  */
922
923 gimple
924 gimple_build_omp_parallel (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
925                            tree data_arg)
926 {
927   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_PARALLEL, 0);
928   if (body)
929     gimple_omp_set_body (p, body);
930   gimple_omp_parallel_set_clauses (p, clauses);
931   gimple_omp_parallel_set_child_fn (p, child_fn);
932   gimple_omp_parallel_set_data_arg (p, data_arg);
933
934   return p;
935 }
936
937
938 /* Build a GIMPLE_OMP_TASK statement.
939
940    BODY is sequence of statements which are executed by the explicit task.
941    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
942    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
943    DATA_ARG are the shared data argument(s).
944    COPY_FN is the optional function for firstprivate initialization.
945    ARG_SIZE and ARG_ALIGN are size and alignment of the data block.  */
946
947 gimple
948 gimple_build_omp_task (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
949                        tree data_arg, tree copy_fn, tree arg_size,
950                        tree arg_align)
951 {
952   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_TASK, 0);
953   if (body)
954     gimple_omp_set_body (p, body);
955   gimple_omp_task_set_clauses (p, clauses);
956   gimple_omp_task_set_child_fn (p, child_fn);
957   gimple_omp_task_set_data_arg (p, data_arg);
958   gimple_omp_task_set_copy_fn (p, copy_fn);
959   gimple_omp_task_set_arg_size (p, arg_size);
960   gimple_omp_task_set_arg_align (p, arg_align);
961
962   return p;
963 }
964
965
966 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTION statement for a sections statement.
967
968    BODY is the sequence of statements in the section.  */
969
970 gimple
971 gimple_build_omp_section (gimple_seq body)
972 {
973   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTION, 0);
974   if (body)
975     gimple_omp_set_body (p, body);
976
977   return p;
978 }
979
980
981 /* Build a GIMPLE_OMP_MASTER statement.
982
983    BODY is the sequence of statements to be executed by just the master.  */
984
985 gimple
986 gimple_build_omp_master (gimple_seq body)
987 {
988   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_MASTER, 0);
989   if (body)
990     gimple_omp_set_body (p, body);
991
992   return p;
993 }
994
995
996 /* Build a GIMPLE_OMP_CONTINUE statement.
997
998    CONTROL_DEF is the definition of the control variable.
999    CONTROL_USE is the use of the control variable.  */
1000
1001 gimple
1002 gimple_build_omp_continue (tree control_def, tree control_use)
1003 {
1004   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CONTINUE, 0);
1005   gimple_omp_continue_set_control_def (p, control_def);
1006   gimple_omp_continue_set_control_use (p, control_use);
1007   return p;
1008 }
1009
1010 /* Build a GIMPLE_OMP_ORDERED statement.
1011
1012    BODY is the sequence of statements inside a loop that will executed in
1013    sequence.  */
1014
1015 gimple
1016 gimple_build_omp_ordered (gimple_seq body)
1017 {
1018   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ORDERED, 0);
1019   if (body)
1020     gimple_omp_set_body (p, body);
1021
1022   return p;
1023 }
1024
1025
1026 /* Build a GIMPLE_OMP_RETURN statement.
1027    WAIT_P is true if this is a non-waiting return.  */
1028
1029 gimple
1030 gimple_build_omp_return (bool wait_p)
1031 {
1032   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_RETURN, 0);
1033   if (wait_p)
1034     gimple_omp_return_set_nowait (p);
1035
1036   return p;
1037 }
1038
1039
1040 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS statement.
1041
1042    BODY is a sequence of section statements.
1043    CLAUSES are any of the OMP sections contsruct's clauses: private,
1044    firstprivate, lastprivate, reduction, and nowait.  */
1045
1046 gimple
1047 gimple_build_omp_sections (gimple_seq body, tree clauses)
1048 {
1049   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS, 0);
1050   if (body)
1051     gimple_omp_set_body (p, body);
1052   gimple_omp_sections_set_clauses (p, clauses);
1053
1054   return p;
1055 }
1056
1057
1058 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
1059
1060 gimple
1061 gimple_build_omp_sections_switch (void)
1062 {
1063   return gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH, 0);
1064 }
1065
1066
1067 /* Build a GIMPLE_OMP_SINGLE statement.
1068
1069    BODY is the sequence of statements that will be executed once.
1070    CLAUSES are any of the OMP single construct's clauses: private, firstprivate,
1071    copyprivate, nowait.  */
1072
1073 gimple
1074 gimple_build_omp_single (gimple_seq body, tree clauses)
1075 {
1076   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SINGLE, 0);
1077   if (body)
1078     gimple_omp_set_body (p, body);
1079   gimple_omp_single_set_clauses (p, clauses);
1080
1081   return p;
1082 }
1083
1084
1085 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD statement.  */
1086
1087 gimple
1088 gimple_build_omp_atomic_load (tree lhs, tree rhs)
1089 {
1090   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD, 0);
1091   gimple_omp_atomic_load_set_lhs (p, lhs);
1092   gimple_omp_atomic_load_set_rhs (p, rhs);
1093   return p;
1094 }
1095
1096 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE statement.
1097
1098    VAL is the value we are storing.  */
1099
1100 gimple
1101 gimple_build_omp_atomic_store (tree val)
1102 {
1103   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE, 0);
1104   gimple_omp_atomic_store_set_val (p, val);
1105   return p;
1106 }
1107
1108 /* Build a GIMPLE_PREDICT statement.  PREDICT is one of the predictors from
1109    predict.def, OUTCOME is NOT_TAKEN or TAKEN.  */
1110
1111 gimple
1112 gimple_build_predict (enum br_predictor predictor, enum prediction outcome)
1113 {
1114   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_PREDICT, 0);
1115   /* Ensure all the predictors fit into the lower bits of the subcode.  */
1116   gcc_assert ((int) END_PREDICTORS <= GF_PREDICT_TAKEN);
1117   gimple_predict_set_predictor (p, predictor);
1118   gimple_predict_set_outcome (p, outcome);
1119   return p;
1120 }
1121
1122 #if defined ENABLE_GIMPLE_CHECKING
1123 /* Complain of a gimple type mismatch and die.  */
1124
1125 void
1126 gimple_check_failed (const_gimple gs, const char *file, int line,
1127                      const char *function, enum gimple_code code,
1128                      enum tree_code subcode)
1129 {
1130   internal_error ("gimple check: expected %s(%s), have %s(%s) in %s, at %s:%d",
1131                   gimple_code_name[code],
1132                   tree_code_name[subcode],
1133                   gimple_code_name[gimple_code (gs)],
1134                   gs->gsbase.subcode > 0
1135                     ? tree_code_name[gs->gsbase.subcode]
1136                     : "",
1137                   function, trim_filename (file), line);
1138 }
1139 #endif /* ENABLE_GIMPLE_CHECKING */
1140
1141
1142 /* Allocate a new GIMPLE sequence in GC memory and return it.  If
1143    there are free sequences in GIMPLE_SEQ_CACHE return one of those
1144    instead.  */
1145
1146 gimple_seq
1147 gimple_seq_alloc (void)
1148 {
1149   gimple_seq seq = gimple_seq_cache;
1150   if (seq)
1151     {
1152       gimple_seq_cache = gimple_seq_cache->next_free;
1153       gcc_assert (gimple_seq_cache != seq);
1154       memset (seq, 0, sizeof (*seq));
1155     }
1156   else
1157     {
1158       seq = ggc_alloc_cleared_gimple_seq_d ();
1159 #ifdef GATHER_STATISTICS
1160       gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_seq]++;
1161       gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_seq] += sizeof (*seq);
1162 #endif
1163     }
1164
1165   return seq;
1166 }
1167
1168 /* Return SEQ to the free pool of GIMPLE sequences.  */
1169
1170 void
1171 gimple_seq_free (gimple_seq seq)
1172 {
1173   if (seq == NULL)
1174     return;
1175
1176   gcc_assert (gimple_seq_first (seq) == NULL);
1177   gcc_assert (gimple_seq_last (seq) == NULL);
1178
1179   /* If this triggers, it's a sign that the same list is being freed
1180      twice.  */
1181   gcc_assert (seq != gimple_seq_cache || gimple_seq_cache == NULL);
1182
1183   /* Add SEQ to the pool of free sequences.  */
1184   seq->next_free = gimple_seq_cache;
1185   gimple_seq_cache = seq;
1186 }
1187
1188
1189 /* Link gimple statement GS to the end of the sequence *SEQ_P.  If
1190    *SEQ_P is NULL, a new sequence is allocated.  */
1191
1192 void
1193 gimple_seq_add_stmt (gimple_seq *seq_p, gimple gs)
1194 {
1195   gimple_stmt_iterator si;
1196
1197   if (gs == NULL)
1198     return;
1199
1200   if (*seq_p == NULL)
1201     *seq_p = gimple_seq_alloc ();
1202
1203   si = gsi_last (*seq_p);
1204   gsi_insert_after (&si, gs, GSI_NEW_STMT);
1205 }
1206
1207
1208 /* Append sequence SRC to the end of sequence *DST_P.  If *DST_P is
1209    NULL, a new sequence is allocated.  */
1210
1211 void
1212 gimple_seq_add_seq (gimple_seq *dst_p, gimple_seq src)
1213 {
1214   gimple_stmt_iterator si;
1215
1216   if (src == NULL)
1217     return;
1218
1219   if (*dst_p == NULL)
1220     *dst_p = gimple_seq_alloc ();
1221
1222   si = gsi_last (*dst_p);
1223   gsi_insert_seq_after (&si, src, GSI_NEW_STMT);
1224 }
1225
1226
1227 /* Helper function of empty_body_p.  Return true if STMT is an empty
1228    statement.  */
1229
1230 static bool
1231 empty_stmt_p (gimple stmt)
1232 {
1233   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_NOP)
1234     return true;
1235   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
1236     return empty_body_p (gimple_bind_body (stmt));
1237   return false;
1238 }
1239
1240
1241 /* Return true if BODY contains nothing but empty statements.  */
1242
1243 bool
1244 empty_body_p (gimple_seq body)
1245 {
1246   gimple_stmt_iterator i;
1247
1248   if (gimple_seq_empty_p (body))
1249     return true;
1250   for (i = gsi_start (body); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1251     if (!empty_stmt_p (gsi_stmt (i))
1252         && !is_gimple_debug (gsi_stmt (i)))
1253       return false;
1254
1255   return true;
1256 }
1257
1258
1259 /* Perform a deep copy of sequence SRC and return the result.  */
1260
1261 gimple_seq
1262 gimple_seq_copy (gimple_seq src)
1263 {
1264   gimple_stmt_iterator gsi;
1265   gimple_seq new_seq = gimple_seq_alloc ();
1266   gimple stmt;
1267
1268   for (gsi = gsi_start (src); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1269     {
1270       stmt = gimple_copy (gsi_stmt (gsi));
1271       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, stmt);
1272     }
1273
1274   return new_seq;
1275 }
1276
1277
1278 /* Walk all the statements in the sequence SEQ calling walk_gimple_stmt
1279    on each one.  WI is as in walk_gimple_stmt.
1280
1281    If walk_gimple_stmt returns non-NULL, the walk is stopped, the
1282    value is stored in WI->CALLBACK_RESULT and the statement that
1283    produced the value is returned.
1284
1285    Otherwise, all the statements are walked and NULL returned.  */
1286
1287 gimple
1288 walk_gimple_seq (gimple_seq seq, walk_stmt_fn callback_stmt,
1289                  walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1290 {
1291   gimple_stmt_iterator gsi;
1292
1293   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1294     {
1295       tree ret = walk_gimple_stmt (&gsi, callback_stmt, callback_op, wi);
1296       if (ret)
1297         {
1298           /* If CALLBACK_STMT or CALLBACK_OP return a value, WI must exist
1299              to hold it.  */
1300           gcc_assert (wi);
1301           wi->callback_result = ret;
1302           return gsi_stmt (gsi);
1303         }
1304     }
1305
1306   if (wi)
1307     wi->callback_result = NULL_TREE;
1308
1309   return NULL;
1310 }
1311
1312
1313 /* Helper function for walk_gimple_stmt.  Walk operands of a GIMPLE_ASM.  */
1314
1315 static tree
1316 walk_gimple_asm (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1317                  struct walk_stmt_info *wi)
1318 {
1319   tree ret, op;
1320   unsigned noutputs;
1321   const char **oconstraints;
1322   unsigned i, n;
1323   const char *constraint;
1324   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1325
1326   noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1327   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1328
1329   if (wi)
1330     wi->is_lhs = true;
1331
1332   for (i = 0; i < noutputs; i++)
1333     {
1334       op = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1335       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1336       oconstraints[i] = constraint;
1337       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem, &allows_reg,
1338                                &is_inout);
1339       if (wi)
1340         wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1341       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1342       if (ret)
1343         return ret;
1344     }
1345
1346   n = gimple_asm_ninputs (stmt);
1347   for (i = 0; i < n; i++)
1348     {
1349       op = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1350       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1351       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1352                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1353       if (wi)
1354         {
1355           wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1356           /* Although input "m" is not really a LHS, we need a lvalue.  */
1357           wi->is_lhs = !wi->val_only;
1358         }
1359       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1360       if (ret)
1361         return ret;
1362     }
1363
1364   if (wi)
1365     {
1366       wi->is_lhs = false;
1367       wi->val_only = true;
1368     }
1369
1370   n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1371   for (i = 0; i < n; i++)
1372     {
1373       op = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1374       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1375       if (ret)
1376         return ret;
1377     }
1378
1379   return NULL_TREE;
1380 }
1381
1382
1383 /* Helper function of WALK_GIMPLE_STMT.  Walk every tree operand in
1384    STMT.  CALLBACK_OP and WI are as in WALK_GIMPLE_STMT.
1385
1386    CALLBACK_OP is called on each operand of STMT via walk_tree.
1387    Additional parameters to walk_tree must be stored in WI.  For each operand
1388    OP, walk_tree is called as:
1389
1390         walk_tree (&OP, CALLBACK_OP, WI, WI->PSET)
1391
1392    If CALLBACK_OP returns non-NULL for an operand, the remaining
1393    operands are not scanned.
1394
1395    The return value is that returned by the last call to walk_tree, or
1396    NULL_TREE if no CALLBACK_OP is specified.  */
1397
1398 tree
1399 walk_gimple_op (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1400                 struct walk_stmt_info *wi)
1401 {
1402   struct pointer_set_t *pset = (wi) ? wi->pset : NULL;
1403   unsigned i;
1404   tree ret = NULL_TREE;
1405
1406   switch (gimple_code (stmt))
1407     {
1408     case GIMPLE_ASSIGN:
1409       /* Walk the RHS operands.  If the LHS is of a non-renamable type or
1410          is a register variable, we may use a COMPONENT_REF on the RHS.  */
1411       if (wi)
1412         {
1413           tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1414           wi->val_only
1415             = (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)) && !is_gimple_reg (lhs))
1416               || !gimple_assign_single_p (stmt);
1417         }
1418
1419       for (i = 1; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1420         {
1421           ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1422                            pset);
1423           if (ret)
1424             return ret;
1425         }
1426
1427       /* Walk the LHS.  If the RHS is appropriate for a memory, we
1428          may use a COMPONENT_REF on the LHS.  */
1429       if (wi)
1430         {
1431           /* If the RHS has more than 1 operand, it is not appropriate
1432              for the memory.  */
1433           wi->val_only = !is_gimple_mem_rhs (gimple_assign_rhs1 (stmt))
1434                          || !gimple_assign_single_p (stmt);
1435           wi->is_lhs = true;
1436         }
1437
1438       ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, 0), callback_op, wi, pset);
1439       if (ret)
1440         return ret;
1441
1442       if (wi)
1443         {
1444           wi->val_only = true;
1445           wi->is_lhs = false;
1446         }
1447       break;
1448
1449     case GIMPLE_CALL:
1450       if (wi)
1451         {
1452           wi->is_lhs = false;
1453           wi->val_only = true;
1454         }
1455
1456       ret = walk_tree (gimple_call_chain_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1457       if (ret)
1458         return ret;
1459
1460       ret = walk_tree (gimple_call_fn_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1461       if (ret)
1462         return ret;
1463
1464       for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1465         {
1466           if (wi)
1467             wi->val_only
1468               = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_arg (stmt, i)));
1469           ret = walk_tree (gimple_call_arg_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1470                            pset);
1471           if (ret)
1472             return ret;
1473         }
1474
1475       if (gimple_call_lhs (stmt))
1476         {
1477           if (wi)
1478             {
1479               wi->is_lhs = true;
1480               wi->val_only
1481                 = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
1482             }
1483
1484           ret = walk_tree (gimple_call_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1485           if (ret)
1486             return ret;
1487         }
1488
1489       if (wi)
1490         {
1491           wi->is_lhs = false;
1492           wi->val_only = true;
1493         }
1494       break;
1495
1496     case GIMPLE_CATCH:
1497       ret = walk_tree (gimple_catch_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1498                        pset);
1499       if (ret)
1500         return ret;
1501       break;
1502
1503     case GIMPLE_EH_FILTER:
1504       ret = walk_tree (gimple_eh_filter_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1505                        pset);
1506       if (ret)
1507         return ret;
1508       break;
1509
1510     case GIMPLE_ASM:
1511       ret = walk_gimple_asm (stmt, callback_op, wi);
1512       if (ret)
1513         return ret;
1514       break;
1515
1516     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
1517       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_def_ptr (stmt),
1518                        callback_op, wi, pset);
1519       if (ret)
1520         return ret;
1521
1522       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_use_ptr (stmt),
1523                        callback_op, wi, pset);
1524       if (ret)
1525         return ret;
1526       break;
1527
1528     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1529       ret = walk_tree (gimple_omp_critical_name_ptr (stmt), callback_op, wi,
1530                        pset);
1531       if (ret)
1532         return ret;
1533       break;
1534
1535     case GIMPLE_OMP_FOR:
1536       ret = walk_tree (gimple_omp_for_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1537                        pset);
1538       if (ret)
1539         return ret;
1540       for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
1541         {
1542           ret = walk_tree (gimple_omp_for_index_ptr (stmt, i), callback_op,
1543                            wi, pset);
1544           if (ret)
1545             return ret;
1546           ret = walk_tree (gimple_omp_for_initial_ptr (stmt, i), callback_op,
1547                            wi, pset);
1548           if (ret)
1549             return ret;
1550           ret = walk_tree (gimple_omp_for_final_ptr (stmt, i), callback_op,
1551                            wi, pset);
1552           if (ret)
1553             return ret;
1554           ret = walk_tree (gimple_omp_for_incr_ptr (stmt, i), callback_op,
1555                            wi, pset);
1556         }
1557       if (ret)
1558         return ret;
1559       break;
1560
1561     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1562       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1563                        wi, pset);
1564       if (ret)
1565         return ret;
1566       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1567                        wi, pset);
1568       if (ret)
1569         return ret;
1570       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1571                        wi, pset);
1572       if (ret)
1573         return ret;
1574       break;
1575
1576     case GIMPLE_OMP_TASK:
1577       ret = walk_tree (gimple_omp_task_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1578                        wi, pset);
1579       if (ret)
1580         return ret;
1581       ret = walk_tree (gimple_omp_task_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1582                        wi, pset);
1583       if (ret)
1584         return ret;
1585       ret = walk_tree (gimple_omp_task_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1586                        wi, pset);
1587       if (ret)
1588         return ret;
1589       ret = walk_tree (gimple_omp_task_copy_fn_ptr (stmt), callback_op,
1590                        wi, pset);
1591       if (ret)
1592         return ret;
1593       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_size_ptr (stmt), callback_op,
1594                        wi, pset);
1595       if (ret)
1596         return ret;
1597       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_align_ptr (stmt), callback_op,
1598                        wi, pset);
1599       if (ret)
1600         return ret;
1601       break;
1602
1603     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1604       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1605                        wi, pset);
1606       if (ret)
1607         return ret;
1608
1609       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_control_ptr (stmt), callback_op,
1610                        wi, pset);
1611       if (ret)
1612         return ret;
1613
1614       break;
1615
1616     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1617       ret = walk_tree (gimple_omp_single_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1618                        pset);
1619       if (ret)
1620         return ret;
1621       break;
1622
1623     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
1624       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1625                        pset);
1626       if (ret)
1627         return ret;
1628
1629       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_rhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1630                        pset);
1631       if (ret)
1632         return ret;
1633       break;
1634
1635     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
1636       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_store_val_ptr (stmt), callback_op,
1637                        wi, pset);
1638       if (ret)
1639         return ret;
1640       break;
1641
1642       /* Tuples that do not have operands.  */
1643     case GIMPLE_NOP:
1644     case GIMPLE_RESX:
1645     case GIMPLE_OMP_RETURN:
1646     case GIMPLE_PREDICT:
1647       break;
1648
1649     default:
1650       {
1651         enum gimple_statement_structure_enum gss;
1652         gss = gimple_statement_structure (stmt);
1653         if (gss == GSS_WITH_OPS || gss == GSS_WITH_MEM_OPS)
1654           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1655             {
1656               ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi, pset);
1657               if (ret)
1658                 return ret;
1659             }
1660       }
1661       break;
1662     }
1663
1664   return NULL_TREE;
1665 }
1666
1667
1668 /* Walk the current statement in GSI (optionally using traversal state
1669    stored in WI).  If WI is NULL, no state is kept during traversal.
1670    The callback CALLBACK_STMT is called.  If CALLBACK_STMT indicates
1671    that it has handled all the operands of the statement, its return
1672    value is returned.  Otherwise, the return value from CALLBACK_STMT
1673    is discarded and its operands are scanned.
1674
1675    If CALLBACK_STMT is NULL or it didn't handle the operands,
1676    CALLBACK_OP is called on each operand of the statement via
1677    walk_gimple_op.  If walk_gimple_op returns non-NULL for any
1678    operand, the remaining operands are not scanned.  In this case, the
1679    return value from CALLBACK_OP is returned.
1680
1681    In any other case, NULL_TREE is returned.  */
1682
1683 tree
1684 walk_gimple_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi, walk_stmt_fn callback_stmt,
1685                   walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1686 {
1687   gimple ret;
1688   tree tree_ret;
1689   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1690
1691   if (wi)
1692     wi->gsi = *gsi;
1693
1694   if (wi && wi->want_locations && gimple_has_location (stmt))
1695     input_location = gimple_location (stmt);
1696
1697   ret = NULL;
1698
1699   /* Invoke the statement callback.  Return if the callback handled
1700      all of STMT operands by itself.  */
1701   if (callback_stmt)
1702     {
1703       bool handled_ops = false;
1704       tree_ret = callback_stmt (gsi, &handled_ops, wi);
1705       if (handled_ops)
1706         return tree_ret;
1707
1708       /* If CALLBACK_STMT did not handle operands, it should not have
1709          a value to return.  */
1710       gcc_assert (tree_ret == NULL);
1711
1712       /* Re-read stmt in case the callback changed it.  */
1713       stmt = gsi_stmt (*gsi);
1714     }
1715
1716   /* If CALLBACK_OP is defined, invoke it on every operand of STMT.  */
1717   if (callback_op)
1718     {
1719       tree_ret = walk_gimple_op (stmt, callback_op, wi);
1720       if (tree_ret)
1721         return tree_ret;
1722     }
1723
1724   /* If STMT can have statements inside (e.g. GIMPLE_BIND), walk them.  */
1725   switch (gimple_code (stmt))
1726     {
1727     case GIMPLE_BIND:
1728       ret = walk_gimple_seq (gimple_bind_body (stmt), callback_stmt,
1729                              callback_op, wi);
1730       if (ret)
1731         return wi->callback_result;
1732       break;
1733
1734     case GIMPLE_CATCH:
1735       ret = walk_gimple_seq (gimple_catch_handler (stmt), callback_stmt,
1736                              callback_op, wi);
1737       if (ret)
1738         return wi->callback_result;
1739       break;
1740
1741     case GIMPLE_EH_FILTER:
1742       ret = walk_gimple_seq (gimple_eh_filter_failure (stmt), callback_stmt,
1743                              callback_op, wi);
1744       if (ret)
1745         return wi->callback_result;
1746       break;
1747
1748     case GIMPLE_TRY:
1749       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_eval (stmt), callback_stmt, callback_op,
1750                              wi);
1751       if (ret)
1752         return wi->callback_result;
1753
1754       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_cleanup (stmt), callback_stmt,
1755                              callback_op, wi);
1756       if (ret)
1757         return wi->callback_result;
1758       break;
1759
1760     case GIMPLE_OMP_FOR:
1761       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_for_pre_body (stmt), callback_stmt,
1762                              callback_op, wi);
1763       if (ret)
1764         return wi->callback_result;
1765
1766       /* FALL THROUGH.  */
1767     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1768     case GIMPLE_OMP_MASTER:
1769     case GIMPLE_OMP_ORDERED:
1770     case GIMPLE_OMP_SECTION:
1771     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1772     case GIMPLE_OMP_TASK:
1773     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1774     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1775       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), callback_stmt, callback_op,
1776                              wi);
1777       if (ret)
1778         return wi->callback_result;
1779       break;
1780
1781     case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
1782       ret = walk_gimple_seq (gimple_wce_cleanup (stmt), callback_stmt,
1783                              callback_op, wi);
1784       if (ret)
1785         return wi->callback_result;
1786       break;
1787
1788     default:
1789       gcc_assert (!gimple_has_substatements (stmt));
1790       break;
1791     }
1792
1793   return NULL;
1794 }
1795
1796
1797 /* Set sequence SEQ to be the GIMPLE body for function FN.  */
1798
1799 void
1800 gimple_set_body (tree fndecl, gimple_seq seq)
1801 {
1802   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1803   if (fn == NULL)
1804     {
1805       /* If FNDECL still does not have a function structure associated
1806          with it, then it does not make sense for it to receive a
1807          GIMPLE body.  */
1808       gcc_assert (seq == NULL);
1809     }
1810   else
1811     fn->gimple_body = seq;
1812 }
1813
1814
1815 /* Return the body of GIMPLE statements for function FN.  After the
1816    CFG pass, the function body doesn't exist anymore because it has
1817    been split up into basic blocks.  In this case, it returns
1818    NULL.  */
1819
1820 gimple_seq
1821 gimple_body (tree fndecl)
1822 {
1823   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1824   return fn ? fn->gimple_body : NULL;
1825 }
1826
1827 /* Return true when FNDECL has Gimple body either in unlowered
1828    or CFG form.  */
1829 bool
1830 gimple_has_body_p (tree fndecl)
1831 {
1832   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1833   return (gimple_body (fndecl) || (fn && fn->cfg));
1834 }
1835
1836 /* Return true if calls C1 and C2 are known to go to the same function.  */
1837
1838 bool
1839 gimple_call_same_target_p (const_gimple c1, const_gimple c2)
1840 {
1841   if (gimple_call_internal_p (c1))
1842     return (gimple_call_internal_p (c2)
1843             && gimple_call_internal_fn (c1) == gimple_call_internal_fn (c2));
1844   else
1845     return (gimple_call_fn (c1) == gimple_call_fn (c2)
1846             || (gimple_call_fndecl (c1)
1847                 && gimple_call_fndecl (c1) == gimple_call_fndecl (c2)));
1848 }
1849
1850 /* Detect flags from a GIMPLE_CALL.  This is just like
1851    call_expr_flags, but for gimple tuples.  */
1852
1853 int
1854 gimple_call_flags (const_gimple stmt)
1855 {
1856   int flags;
1857   tree decl = gimple_call_fndecl (stmt);
1858
1859   if (decl)
1860     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
1861   else if (gimple_call_internal_p (stmt))
1862     flags = internal_fn_flags (gimple_call_internal_fn (stmt));
1863   else
1864     flags = flags_from_decl_or_type (gimple_call_fntype (stmt));
1865
1866   if (stmt->gsbase.subcode & GF_CALL_NOTHROW)
1867     flags |= ECF_NOTHROW;
1868
1869   return flags;
1870 }
1871
1872 /* Return the "fn spec" string for call STMT.  */
1873
1874 static tree
1875 gimple_call_fnspec (const_gimple stmt)
1876 {
1877   tree type, attr;
1878
1879   type = gimple_call_fntype (stmt);
1880   if (!type)
1881     return NULL_TREE;
1882
1883   attr = lookup_attribute ("fn spec", TYPE_ATTRIBUTES (type));
1884   if (!attr)
1885     return NULL_TREE;
1886
1887   return TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr));
1888 }
1889
1890 /* Detects argument flags for argument number ARG on call STMT.  */
1891
1892 int
1893 gimple_call_arg_flags (const_gimple stmt, unsigned arg)
1894 {
1895   tree attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1896
1897   if (!attr || 1 + arg >= (unsigned) TREE_STRING_LENGTH (attr))
1898     return 0;
1899
1900   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[1 + arg])
1901     {
1902     case 'x':
1903     case 'X':
1904       return EAF_UNUSED;
1905
1906     case 'R':
1907       return EAF_DIRECT | EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1908
1909     case 'r':
1910       return EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1911
1912     case 'W':
1913       return EAF_DIRECT | EAF_NOESCAPE;
1914
1915     case 'w':
1916       return EAF_NOESCAPE;
1917
1918     case '.':
1919     default:
1920       return 0;
1921     }
1922 }
1923
1924 /* Detects return flags for the call STMT.  */
1925
1926 int
1927 gimple_call_return_flags (const_gimple stmt)
1928 {
1929   tree attr;
1930
1931   if (gimple_call_flags (stmt) & ECF_MALLOC)
1932     return ERF_NOALIAS;
1933
1934   attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1935   if (!attr || TREE_STRING_LENGTH (attr) < 1)
1936     return 0;
1937
1938   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[0])
1939     {
1940     case '1':
1941     case '2':
1942     case '3':
1943     case '4':
1944       return ERF_RETURNS_ARG | (TREE_STRING_POINTER (attr)[0] - '1');
1945
1946     case 'm':
1947       return ERF_NOALIAS;
1948
1949     case '.':
1950     default:
1951       return 0;
1952     }
1953 }
1954
1955
1956 /* Return true if GS is a copy assignment.  */
1957
1958 bool
1959 gimple_assign_copy_p (gimple gs)
1960 {
1961   return (gimple_assign_single_p (gs)
1962           && is_gimple_val (gimple_op (gs, 1)));
1963 }
1964
1965
1966 /* Return true if GS is a SSA_NAME copy assignment.  */
1967
1968 bool
1969 gimple_assign_ssa_name_copy_p (gimple gs)
1970 {
1971   return (gimple_assign_single_p (gs)
1972           && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (gs)) == SSA_NAME
1973           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (gs)) == SSA_NAME);
1974 }
1975
1976
1977 /* Return true if GS is an assignment with a unary RHS, but the
1978    operator has no effect on the assigned value.  The logic is adapted
1979    from STRIP_NOPS.  This predicate is intended to be used in tuplifying
1980    instances in which STRIP_NOPS was previously applied to the RHS of
1981    an assignment.
1982
1983    NOTE: In the use cases that led to the creation of this function
1984    and of gimple_assign_single_p, it is typical to test for either
1985    condition and to proceed in the same manner.  In each case, the
1986    assigned value is represented by the single RHS operand of the
1987    assignment.  I suspect there may be cases where gimple_assign_copy_p,
1988    gimple_assign_single_p, or equivalent logic is used where a similar
1989    treatment of unary NOPs is appropriate.  */
1990
1991 bool
1992 gimple_assign_unary_nop_p (gimple gs)
1993 {
1994   return (is_gimple_assign (gs)
1995           && (CONVERT_EXPR_CODE_P (gimple_assign_rhs_code (gs))
1996               || gimple_assign_rhs_code (gs) == NON_LVALUE_EXPR)
1997           && gimple_assign_rhs1 (gs) != error_mark_node
1998           && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (gs)))
1999               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (gs)))));
2000 }
2001
2002 /* Set BB to be the basic block holding G.  */
2003
2004 void
2005 gimple_set_bb (gimple stmt, basic_block bb)
2006 {
2007   stmt->gsbase.bb = bb;
2008
2009   /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2010      so that we can speed up edge creation for GIMPLE_GOTOs.  */
2011   if (cfun->cfg && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2012     {
2013       tree t;
2014       int uid;
2015
2016       t = gimple_label_label (stmt);
2017       uid = LABEL_DECL_UID (t);
2018       if (uid == -1)
2019         {
2020           unsigned old_len = VEC_length (basic_block, label_to_block_map);
2021           LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->cfg->last_label_uid++;
2022           if (old_len <= (unsigned) uid)
2023             {
2024               unsigned new_len = 3 * uid / 2 + 1;
2025
2026               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, label_to_block_map,
2027                                      new_len);
2028             }
2029         }
2030
2031       VEC_replace (basic_block, label_to_block_map, uid, bb);
2032     }
2033 }
2034
2035
2036 /* Modify the RHS of the assignment pointed-to by GSI using the
2037    operands in the expression tree EXPR.
2038
2039    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2040    did not have enough operand slots.
2041
2042    This function is useful to convert an existing tree expression into
2043    the flat representation used for the RHS of a GIMPLE assignment.
2044    It will reallocate memory as needed to expand or shrink the number
2045    of operand slots needed to represent EXPR.
2046
2047    NOTE: If you find yourself building a tree and then calling this
2048    function, you are most certainly doing it the slow way.  It is much
2049    better to build a new assignment or to use the function
2050    gimple_assign_set_rhs_with_ops, which does not require an
2051    expression tree to be built.  */
2052
2053 void
2054 gimple_assign_set_rhs_from_tree (gimple_stmt_iterator *gsi, tree expr)
2055 {
2056   enum tree_code subcode;
2057   tree op1, op2, op3;
2058
2059   extract_ops_from_tree_1 (expr, &subcode, &op1, &op2, &op3);
2060   gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gsi, subcode, op1, op2, op3);
2061 }
2062
2063
2064 /* Set the RHS of assignment statement pointed-to by GSI to CODE with
2065    operands OP1, OP2 and OP3.
2066
2067    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2068    did not have enough operand slots.  */
2069
2070 void
2071 gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
2072                                   tree op1, tree op2, tree op3)
2073 {
2074   unsigned new_rhs_ops = get_gimple_rhs_num_ops (code);
2075   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
2076
2077   /* If the new CODE needs more operands, allocate a new statement.  */
2078   if (gimple_num_ops (stmt) < new_rhs_ops + 1)
2079     {
2080       tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2081       gimple new_stmt = gimple_alloc (gimple_code (stmt), new_rhs_ops + 1);
2082       memcpy (new_stmt, stmt, gimple_size (gimple_code (stmt)));
2083       gsi_replace (gsi, new_stmt, true);
2084       stmt = new_stmt;
2085
2086       /* The LHS needs to be reset as this also changes the SSA name
2087          on the LHS.  */
2088       gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2089     }
2090
2091   gimple_set_num_ops (stmt, new_rhs_ops + 1);
2092   gimple_set_subcode (stmt, code);
2093   gimple_assign_set_rhs1 (stmt, op1);
2094   if (new_rhs_ops > 1)
2095     gimple_assign_set_rhs2 (stmt, op2);
2096   if (new_rhs_ops > 2)
2097     gimple_assign_set_rhs3 (stmt, op3);
2098 }
2099
2100
2101 /* Return the LHS of a statement that performs an assignment,
2102    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  Returns NULL_TREE
2103    for a call to a function that returns no value, or for a
2104    statement other than an assignment or a call.  */
2105
2106 tree
2107 gimple_get_lhs (const_gimple stmt)
2108 {
2109   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2110
2111   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2112     return gimple_assign_lhs (stmt);
2113   else if (code == GIMPLE_CALL)
2114     return gimple_call_lhs (stmt);
2115   else
2116     return NULL_TREE;
2117 }
2118
2119
2120 /* Set the LHS of a statement that performs an assignment,
2121    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  */
2122
2123 void
2124 gimple_set_lhs (gimple stmt, tree lhs)
2125 {
2126   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2127
2128   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2129     gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2130   else if (code == GIMPLE_CALL)
2131     gimple_call_set_lhs (stmt, lhs);
2132   else
2133     gcc_unreachable();
2134 }
2135
2136 /* Replace the LHS of STMT, an assignment, either a GIMPLE_ASSIGN or a
2137    GIMPLE_CALL, with NLHS, in preparation for modifying the RHS to an
2138    expression with a different value.
2139
2140    This will update any annotations (say debug bind stmts) referring
2141    to the original LHS, so that they use the RHS instead.  This is
2142    done even if NLHS and LHS are the same, for it is understood that
2143    the RHS will be modified afterwards, and NLHS will not be assigned
2144    an equivalent value.
2145
2146    Adjusting any non-annotation uses of the LHS, if needed, is a
2147    responsibility of the caller.
2148
2149    The effect of this call should be pretty much the same as that of
2150    inserting a copy of STMT before STMT, and then removing the
2151    original stmt, at which time gsi_remove() would have update
2152    annotations, but using this function saves all the inserting,
2153    copying and removing.  */
2154
2155 void
2156 gimple_replace_lhs (gimple stmt, tree nlhs)
2157 {
2158   if (MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
2159     {
2160       tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2161
2162       gcc_assert (SSA_NAME_DEF_STMT (lhs) == stmt);
2163
2164       insert_debug_temp_for_var_def (NULL, lhs);
2165     }
2166
2167   gimple_set_lhs (stmt, nlhs);
2168 }
2169
2170 /* Return a deep copy of statement STMT.  All the operands from STMT
2171    are reallocated and copied using unshare_expr.  The DEF, USE, VDEF
2172    and VUSE operand arrays are set to empty in the new copy.  */
2173
2174 gimple
2175 gimple_copy (gimple stmt)
2176 {
2177   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2178   unsigned num_ops = gimple_num_ops (stmt);
2179   gimple copy = gimple_alloc (code, num_ops);
2180   unsigned i;
2181
2182   /* Shallow copy all the fields from STMT.  */
2183   memcpy (copy, stmt, gimple_size (code));
2184
2185   /* If STMT has sub-statements, deep-copy them as well.  */
2186   if (gimple_has_substatements (stmt))
2187     {
2188       gimple_seq new_seq;
2189       tree t;
2190
2191       switch (gimple_code (stmt))
2192         {
2193         case GIMPLE_BIND:
2194           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_bind_body (stmt));
2195           gimple_bind_set_body (copy, new_seq);
2196           gimple_bind_set_vars (copy, unshare_expr (gimple_bind_vars (stmt)));
2197           gimple_bind_set_block (copy, gimple_bind_block (stmt));
2198           break;
2199
2200         case GIMPLE_CATCH:
2201           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_catch_handler (stmt));
2202           gimple_catch_set_handler (copy, new_seq);
2203           t = unshare_expr (gimple_catch_types (stmt));
2204           gimple_catch_set_types (copy, t);
2205           break;
2206
2207         case GIMPLE_EH_FILTER:
2208           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_eh_filter_failure (stmt));
2209           gimple_eh_filter_set_failure (copy, new_seq);
2210           t = unshare_expr (gimple_eh_filter_types (stmt));
2211           gimple_eh_filter_set_types (copy, t);
2212           break;
2213
2214         case GIMPLE_TRY:
2215           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_eval (stmt));
2216           gimple_try_set_eval (copy, new_seq);
2217           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_cleanup (stmt));
2218           gimple_try_set_cleanup (copy, new_seq);
2219           break;
2220
2221         case GIMPLE_OMP_FOR:
2222           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_for_pre_body (stmt));
2223           gimple_omp_for_set_pre_body (copy, new_seq);
2224           t = unshare_expr (gimple_omp_for_clauses (stmt));
2225           gimple_omp_for_set_clauses (copy, t);
2226           copy->gimple_omp_for.iter
2227             = ggc_alloc_vec_gimple_omp_for_iter
2228             (gimple_omp_for_collapse (stmt));
2229           for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
2230             {
2231               gimple_omp_for_set_cond (copy, i,
2232                                        gimple_omp_for_cond (stmt, i));
2233               gimple_omp_for_set_index (copy, i,
2234                                         gimple_omp_for_index (stmt, i));
2235               t = unshare_expr (gimple_omp_for_initial (stmt, i));
2236               gimple_omp_for_set_initial (copy, i, t);
2237               t = unshare_expr (gimple_omp_for_final (stmt, i));
2238               gimple_omp_for_set_final (copy, i, t);
2239               t = unshare_expr (gimple_omp_for_incr (stmt, i));
2240               gimple_omp_for_set_incr (copy, i, t);
2241             }
2242           goto copy_omp_body;
2243
2244         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
2245           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_clauses (stmt));
2246           gimple_omp_parallel_set_clauses (copy, t);
2247           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_child_fn (stmt));
2248           gimple_omp_parallel_set_child_fn (copy, t);
2249           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_data_arg (stmt));
2250           gimple_omp_parallel_set_data_arg (copy, t);
2251           goto copy_omp_body;
2252
2253         case GIMPLE_OMP_TASK:
2254           t = unshare_expr (gimple_omp_task_clauses (stmt));
2255           gimple_omp_task_set_clauses (copy, t);
2256           t = unshare_expr (gimple_omp_task_child_fn (stmt));
2257           gimple_omp_task_set_child_fn (copy, t);
2258           t = unshare_expr (gimple_omp_task_data_arg (stmt));
2259           gimple_omp_task_set_data_arg (copy, t);
2260           t = unshare_expr (gimple_omp_task_copy_fn (stmt));
2261           gimple_omp_task_set_copy_fn (copy, t);
2262           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_size (stmt));
2263           gimple_omp_task_set_arg_size (copy, t);
2264           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_align (stmt));
2265           gimple_omp_task_set_arg_align (copy, t);
2266           goto copy_omp_body;
2267
2268         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
2269           t = unshare_expr (gimple_omp_critical_name (stmt));
2270           gimple_omp_critical_set_name (copy, t);
2271           goto copy_omp_body;
2272
2273         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
2274           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_clauses (stmt));
2275           gimple_omp_sections_set_clauses (copy, t);
2276           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_control (stmt));
2277           gimple_omp_sections_set_control (copy, t);
2278           /* FALLTHRU  */
2279
2280         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
2281         case GIMPLE_OMP_SECTION:
2282         case GIMPLE_OMP_MASTER:
2283         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
2284         copy_omp_body:
2285           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_body (stmt));
2286           gimple_omp_set_body (copy, new_seq);
2287           break;
2288
2289         case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
2290           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_wce_cleanup (stmt));
2291           gimple_wce_set_cleanup (copy, new_seq);
2292           break;
2293
2294         default:
2295           gcc_unreachable ();
2296         }
2297     }
2298
2299   /* Make copy of operands.  */
2300   if (num_ops > 0)
2301     {
2302       for (i = 0; i < num_ops; i++)
2303         gimple_set_op (copy, i, unshare_expr (gimple_op (stmt, i)));
2304
2305       /* Clear out SSA operand vectors on COPY.  */
2306       if (gimple_has_ops (stmt))
2307         {
2308           gimple_set_def_ops (copy, NULL);
2309           gimple_set_use_ops (copy, NULL);
2310         }
2311
2312       if (gimple_has_mem_ops (stmt))
2313         {
2314           gimple_set_vdef (copy, gimple_vdef (stmt));
2315           gimple_set_vuse (copy, gimple_vuse (stmt));
2316         }
2317
2318       /* SSA operands need to be updated.  */
2319       gimple_set_modified (copy, true);
2320     }
2321
2322   return copy;
2323 }
2324
2325
2326 /* Set the MODIFIED flag to MODIFIEDP, iff the gimple statement G has
2327    a MODIFIED field.  */
2328
2329 void
2330 gimple_set_modified (gimple s, bool modifiedp)
2331 {
2332   if (gimple_has_ops (s))
2333     s->gsbase.modified = (unsigned) modifiedp;
2334 }
2335
2336
2337 /* Return true if statement S has side-effects.  We consider a
2338    statement to have side effects if:
2339
2340    - It is a GIMPLE_CALL not marked with ECF_PURE or ECF_CONST.
2341    - Any of its operands are marked TREE_THIS_VOLATILE or TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2342
2343 bool
2344 gimple_has_side_effects (const_gimple s)
2345 {
2346   unsigned i;
2347
2348   if (is_gimple_debug (s))
2349     return false;
2350
2351   /* We don't have to scan the arguments to check for
2352      volatile arguments, though, at present, we still
2353      do a scan to check for TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2354   if (gimple_has_volatile_ops (s))
2355     return true;
2356
2357   if (is_gimple_call (s))
2358     {
2359       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2360       tree fn;
2361
2362       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2363         return true;
2364       else if (gimple_call_flags (s) & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
2365         /* An infinite loop is considered a side effect.  */
2366         return true;
2367
2368       if (gimple_call_lhs (s)
2369           && TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_lhs (s)))
2370         {
2371           gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2372           return true;
2373         }
2374
2375       fn = gimple_call_fn (s);
2376       if (fn && TREE_SIDE_EFFECTS (fn))
2377         return true;
2378
2379       for (i = 0; i < nargs; i++)
2380         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i)))
2381           {
2382             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2383             return true;
2384           }
2385
2386       return false;
2387     }
2388   else
2389     {
2390       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2391         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i)))
2392           {
2393             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2394             return true;
2395           }
2396     }
2397
2398   return false;
2399 }
2400
2401 /* Return true if the RHS of statement S has side effects.
2402    We may use it to determine if it is admissable to replace
2403    an assignment or call with a copy of a previously-computed
2404    value.  In such cases, side-effects due to the LHS are
2405    preserved.  */
2406
2407 bool
2408 gimple_rhs_has_side_effects (const_gimple s)
2409 {
2410   unsigned i;
2411
2412   if (is_gimple_call (s))
2413     {
2414       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2415       tree fn;
2416
2417       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2418         return true;
2419
2420       /* We cannot use gimple_has_volatile_ops here,
2421          because we must ignore a volatile LHS.  */
2422       fn = gimple_call_fn (s);
2423       if (fn && (TREE_SIDE_EFFECTS (fn) || TREE_THIS_VOLATILE (fn)))
2424         {
2425           gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2426           return true;
2427         }
2428
2429       for (i = 0; i < nargs; i++)
2430         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i))
2431             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_call_arg (s, i)))
2432           return true;
2433
2434       return false;
2435     }
2436   else if (is_gimple_assign (s))
2437     {
2438       /* Skip the first operand, the LHS. */
2439       for (i = 1; i < gimple_num_ops (s); i++)
2440         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2441             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2442           {
2443             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2444             return true;
2445           }
2446     }
2447   else if (is_gimple_debug (s))
2448     return false;
2449   else
2450     {
2451       /* For statements without an LHS, examine all arguments.  */
2452       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2453         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2454             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2455           {
2456             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2457             return true;
2458           }
2459     }
2460
2461   return false;
2462 }
2463
2464 /* Helper for gimple_could_trap_p and gimple_assign_rhs_could_trap_p.
2465    Return true if S can trap.  When INCLUDE_MEM is true, check whether
2466    the memory operations could trap.  When INCLUDE_STORES is true and
2467    S is a GIMPLE_ASSIGN, the LHS of the assignment is also checked.  */
2468
2469 bool
2470 gimple_could_trap_p_1 (gimple s, bool include_mem, bool include_stores)
2471 {
2472   tree t, div = NULL_TREE;
2473   enum tree_code op;
2474
2475   if (include_mem)
2476     {
2477       unsigned i, start = (is_gimple_assign (s) && !include_stores) ? 1 : 0;
2478
2479       for (i = start; i < gimple_num_ops (s); i++)
2480         if (tree_could_trap_p (gimple_op (s, i)))
2481           return true;
2482     }
2483
2484   switch (gimple_code (s))
2485     {
2486     case GIMPLE_ASM:
2487       return gimple_asm_volatile_p (s);
2488
2489     case GIMPLE_CALL:
2490       t = gimple_call_fndecl (s);
2491       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2492       if (!t || !DECL_P (t) || DECL_WEAK (t))
2493         return true;
2494       return false;
2495
2496     case GIMPLE_ASSIGN:
2497       t = gimple_expr_type (s);
2498       op = gimple_assign_rhs_code (s);
2499       if (get_gimple_rhs_class (op) == GIMPLE_BINARY_RHS)
2500         div = gimple_assign_rhs2 (s);
2501       return (operation_could_trap_p (op, FLOAT_TYPE_P (t),
2502                                       (INTEGRAL_TYPE_P (t)
2503                                        && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t)),
2504                                       div));
2505
2506     default:
2507       break;
2508     }
2509
2510   return false;
2511 }
2512
2513 /* Return true if statement S can trap.  */
2514
2515 bool
2516 gimple_could_trap_p (gimple s)
2517 {
2518   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, true);
2519 }
2520
2521 /* Return true if RHS of a GIMPLE_ASSIGN S can trap.  */
2522
2523 bool
2524 gimple_assign_rhs_could_trap_p (gimple s)
2525 {
2526   gcc_assert (is_gimple_assign (s));
2527   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, false);
2528 }
2529
2530
2531 /* Print debugging information for gimple stmts generated.  */
2532
2533 void
2534 dump_gimple_statistics (void)
2535 {
2536 #ifdef GATHER_STATISTICS
2537   int i, total_tuples = 0, total_bytes = 0;
2538
2539   fprintf (stderr, "\nGIMPLE statements\n");
2540   fprintf (stderr, "Kind                   Stmts      Bytes\n");
2541   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2542   for (i = 0; i < (int) gimple_alloc_kind_all; ++i)
2543     {
2544       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", gimple_alloc_kind_names[i],
2545           gimple_alloc_counts[i], gimple_alloc_sizes[i]);
2546       total_tuples += gimple_alloc_counts[i];
2547       total_bytes += gimple_alloc_sizes[i];
2548     }
2549   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2550   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_tuples, total_bytes);
2551   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2552 #else
2553   fprintf (stderr, "No gimple statistics\n");
2554 #endif
2555 }
2556
2557
2558 /* Return the number of operands needed on the RHS of a GIMPLE
2559    assignment for an expression with tree code CODE.  */
2560
2561 unsigned
2562 get_gimple_rhs_num_ops (enum tree_code code)
2563 {
2564   enum gimple_rhs_class rhs_class = get_gimple_rhs_class (code);
2565
2566   if (rhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS || rhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
2567     return 1;
2568   else if (rhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
2569     return 2;
2570   else if (rhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
2571     return 3;
2572   else
2573     gcc_unreachable ();
2574 }
2575
2576 #define DEFTREECODE(SYM, STRING, TYPE, NARGS)                               \
2577   (unsigned char)                                                           \
2578   ((TYPE) == tcc_unary ? GIMPLE_UNARY_RHS                                   \
2579    : ((TYPE) == tcc_binary                                                  \
2580       || (TYPE) == tcc_comparison) ? GIMPLE_BINARY_RHS                      \
2581    : ((TYPE) == tcc_constant                                                \
2582       || (TYPE) == tcc_declaration                                          \
2583       || (TYPE) == tcc_reference) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                       \
2584    : ((SYM) == TRUTH_AND_EXPR                                               \
2585       || (SYM) == TRUTH_OR_EXPR                                             \
2586       || (SYM) == TRUTH_XOR_EXPR) ? GIMPLE_BINARY_RHS                       \
2587    : (SYM) == TRUTH_NOT_EXPR ? GIMPLE_UNARY_RHS                             \
2588    : ((SYM) == WIDEN_MULT_PLUS_EXPR                                         \
2589       || (SYM) == WIDEN_MULT_MINUS_EXPR                                     \
2590       || (SYM) == DOT_PROD_EXPR                                             \
2591       || (SYM) == REALIGN_LOAD_EXPR                                         \
2592       || (SYM) == FMA_EXPR) ? GIMPLE_TERNARY_RHS                            \
2593    : ((SYM) == COND_EXPR                                                    \
2594       || (SYM) == CONSTRUCTOR                                               \
2595       || (SYM) == OBJ_TYPE_REF                                              \
2596       || (SYM) == ASSERT_EXPR                                               \
2597       || (SYM) == ADDR_EXPR                                                 \
2598       || (SYM) == WITH_SIZE_EXPR                                            \
2599       || (SYM) == SSA_NAME                                                  \
2600       || (SYM) == VEC_COND_EXPR) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                        \
2601    : GIMPLE_INVALID_RHS),
2602 #define END_OF_BASE_TREE_CODES (unsigned char) GIMPLE_INVALID_RHS,
2603
2604 const unsigned char gimple_rhs_class_table[] = {
2605 #include "all-tree.def"
2606 };
2607
2608 #undef DEFTREECODE
2609 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
2610
2611 /* For the definitive definition of GIMPLE, see doc/tree-ssa.texi.  */
2612
2613 /* Validation of GIMPLE expressions.  */
2614
2615 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to a renamed
2616    user -- or front-end generated artificial -- variable.  */
2617
2618 bool
2619 is_gimple_reg_rhs (tree t)
2620 {
2621   return get_gimple_rhs_class (TREE_CODE (t)) != GIMPLE_INVALID_RHS;
2622 }
2623
2624 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to an un-renamed
2625    LHS, or for a call argument.  */
2626
2627 bool
2628 is_gimple_mem_rhs (tree t)
2629 {
2630   /* If we're dealing with a renamable type, either source or dest must be
2631      a renamed variable.  */
2632   if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2633     return is_gimple_val (t);
2634   else
2635     return is_gimple_val (t) || is_gimple_lvalue (t);
2636 }
2637
2638 /*  Return true if T is a valid LHS for a GIMPLE assignment expression.  */
2639
2640 bool
2641 is_gimple_lvalue (tree t)
2642 {
2643   return (is_gimple_addressable (t)
2644           || TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR
2645           /* These are complex lvalues, but don't have addresses, so they
2646              go here.  */
2647           || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF);
2648 }
2649
2650 /*  Return true if T is a GIMPLE condition.  */
2651
2652 bool
2653 is_gimple_condexpr (tree t)
2654 {
2655   return (is_gimple_val (t) || (COMPARISON_CLASS_P (t)
2656                                 && !tree_could_throw_p (t)
2657                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 0))
2658                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 1))));
2659 }
2660
2661 /*  Return true if T is something whose address can be taken.  */
2662
2663 bool
2664 is_gimple_addressable (tree t)
2665 {
2666   return (is_gimple_id (t) || handled_component_p (t)
2667           || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
2668 }
2669
2670 /* Return true if T is a valid gimple constant.  */
2671
2672 bool
2673 is_gimple_constant (const_tree t)
2674 {
2675   switch (TREE_CODE (t))
2676     {
2677     case INTEGER_CST:
2678     case REAL_CST:
2679     case FIXED_CST:
2680     case STRING_CST:
2681     case COMPLEX_CST:
2682     case VECTOR_CST:
2683       return true;
2684
2685     /* Vector constant constructors are gimple invariant.  */
2686     case CONSTRUCTOR:
2687       if (TREE_TYPE (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2688         return TREE_CONSTANT (t);
2689       else
2690         return false;
2691
2692     default:
2693       return false;
2694     }
2695 }
2696
2697 /* Return true if T is a gimple address.  */
2698
2699 bool
2700 is_gimple_address (const_tree t)
2701 {
2702   tree op;
2703
2704   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2705     return false;
2706
2707   op = TREE_OPERAND (t, 0);
2708   while (handled_component_p (op))
2709     {
2710       if ((TREE_CODE (op) == ARRAY_REF
2711            || TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF)
2712           && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (op, 1)))
2713             return false;
2714
2715       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2716     }
2717
2718   if (CONSTANT_CLASS_P (op) || TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2719     return true;
2720
2721   switch (TREE_CODE (op))
2722     {
2723     case PARM_DECL:
2724     case RESULT_DECL:
2725     case LABEL_DECL:
2726     case FUNCTION_DECL:
2727     case VAR_DECL:
2728     case CONST_DECL:
2729       return true;
2730
2731     default:
2732       return false;
2733     }
2734 }
2735
2736 /* Strip out all handled components that produce invariant
2737    offsets.  */
2738
2739 static const_tree
2740 strip_invariant_refs (const_tree op)
2741 {
2742   while (handled_component_p (op))
2743     {
2744       switch (TREE_CODE (op))
2745         {
2746         case ARRAY_REF:
2747         case ARRAY_RANGE_REF:
2748           if (!is_gimple_constant (TREE_OPERAND (op, 1))
2749               || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2750               || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2751             return NULL;
2752           break;
2753
2754         case COMPONENT_REF:
2755           if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2756             return NULL;
2757           break;
2758
2759         default:;
2760         }
2761       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2762     }
2763
2764   return op;
2765 }
2766
2767 /* Return true if T is a gimple invariant address.  */
2768
2769 bool
2770 is_gimple_invariant_address (const_tree t)
2771 {
2772   const_tree op;
2773
2774   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2775     return false;
2776
2777   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2778   if (!op)
2779     return false;
2780
2781   if (TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2782     {
2783       const_tree op0 = TREE_OPERAND (op, 0);
2784       return (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
2785               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (op0, 0))
2786                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (op0, 0))));
2787     }
2788
2789   return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2790 }
2791
2792 /* Return true if T is a gimple invariant address at IPA level
2793    (so addresses of variables on stack are not allowed).  */
2794
2795 bool
2796 is_gimple_ip_invariant_address (const_tree t)
2797 {
2798   const_tree op;
2799
2800   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2801     return false;
2802
2803   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2804
2805   return op && (CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_ip_invariant_p (op));
2806 }
2807
2808 /* Return true if T is a GIMPLE minimal invariant.  It's a restricted
2809    form of function invariant.  */
2810
2811 bool
2812 is_gimple_min_invariant (const_tree t)
2813 {
2814   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2815     return is_gimple_invariant_address (t);
2816
2817   return is_gimple_constant (t);
2818 }
2819
2820 /* Return true if T is a GIMPLE interprocedural invariant.  It's a restricted
2821    form of gimple minimal invariant.  */
2822
2823 bool
2824 is_gimple_ip_invariant (const_tree t)
2825 {
2826   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2827     return is_gimple_ip_invariant_address (t);
2828
2829   return is_gimple_constant (t);
2830 }
2831
2832 /* Return true if T looks like a valid GIMPLE statement.  */
2833
2834 bool
2835 is_gimple_stmt (tree t)
2836 {
2837   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2838
2839   switch (code)
2840     {
2841     case NOP_EXPR:
2842       /* The only valid NOP_EXPR is the empty statement.  */
2843       return IS_EMPTY_STMT (t);
2844
2845     case BIND_EXPR:
2846     case COND_EXPR:
2847       /* These are only valid if they're void.  */
2848       return TREE_TYPE (t) == NULL || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t));
2849
2850     case SWITCH_EXPR:
2851     case GOTO_EXPR:
2852     case RETURN_EXPR:
2853     case LABEL_EXPR:
2854     case CASE_LABEL_EXPR:
2855     case TRY_CATCH_EXPR:
2856     case TRY_FINALLY_EXPR:
2857     case EH_FILTER_EXPR:
2858     case CATCH_EXPR:
2859     case ASM_EXPR:
2860     case STATEMENT_LIST:
2861     case OMP_PARALLEL:
2862     case OMP_FOR:
2863     case OMP_SECTIONS:
2864     case OMP_SECTION:
2865     case OMP_SINGLE:
2866     case OMP_MASTER:
2867     case OMP_ORDERED:
2868     case OMP_CRITICAL:
2869     case OMP_TASK:
2870       /* These are always void.  */
2871       return true;
2872
2873     case CALL_EXPR:
2874     case MODIFY_EXPR:
2875     case PREDICT_EXPR:
2876       /* These are valid regardless of their type.  */
2877       return true;
2878
2879     default:
2880       return false;
2881     }
2882 }
2883
2884 /* Return true if T is a variable.  */
2885
2886 bool
2887 is_gimple_variable (tree t)
2888 {
2889   return (TREE_CODE (t) == VAR_DECL
2890           || TREE_CODE (t) == PARM_DECL
2891           || TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
2892           || TREE_CODE (t) == SSA_NAME);
2893 }
2894
2895 /*  Return true if T is a GIMPLE identifier (something with an address).  */
2896
2897 bool
2898 is_gimple_id (tree t)
2899 {
2900   return (is_gimple_variable (t)
2901           || TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
2902           || TREE_CODE (t) == LABEL_DECL
2903           || TREE_CODE (t) == CONST_DECL
2904           /* Allow string constants, since they are addressable.  */
2905           || TREE_CODE (t) == STRING_CST);
2906 }
2907
2908 /* Return true if TYPE is a suitable type for a scalar register variable.  */
2909
2910 bool
2911 is_gimple_reg_type (tree type)
2912 {
2913   return !AGGREGATE_TYPE_P (type);
2914 }
2915
2916 /* Return true if T is a non-aggregate register variable.  */
2917
2918 bool
2919 is_gimple_reg (tree t)
2920 {
2921   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2922     t = SSA_NAME_VAR (t);
2923
2924   if (!is_gimple_variable (t))
2925     return false;
2926
2927   if (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2928     return false;
2929
2930   /* A volatile decl is not acceptable because we can't reuse it as
2931      needed.  We need to copy it into a temp first.  */
2932   if (TREE_THIS_VOLATILE (t))
2933     return false;
2934
2935   /* We define "registers" as things that can be renamed as needed,
2936      which with our infrastructure does not apply to memory.  */
2937   if (needs_to_live_in_memory (t))
2938     return false;
2939
2940   /* Hard register variables are an interesting case.  For those that
2941      are call-clobbered, we don't know where all the calls are, since
2942      we don't (want to) take into account which operations will turn
2943      into libcalls at the rtl level.  For those that are call-saved,
2944      we don't currently model the fact that calls may in fact change
2945      global hard registers, nor do we examine ASM_CLOBBERS at the tree
2946      level, and so miss variable changes that might imply.  All around,
2947      it seems safest to not do too much optimization with these at the
2948      tree level at all.  We'll have to rely on the rtl optimizers to
2949      clean this up, as there we've got all the appropriate bits exposed.  */
2950   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2951     return false;
2952
2953   /* Complex and vector values must have been put into SSA-like form.
2954      That is, no assignments to the individual components.  */
2955   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == COMPLEX_TYPE
2956       || TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2957     return DECL_GIMPLE_REG_P (t);
2958
2959   return true;
2960 }
2961
2962
2963 /* Return true if T is a GIMPLE variable whose address is not needed.  */
2964
2965 bool
2966 is_gimple_non_addressable (tree t)
2967 {
2968   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2969     t = SSA_NAME_VAR (t);
2970
2971   return (is_gimple_variable (t) && ! needs_to_live_in_memory (t));
2972 }
2973
2974 /* Return true if T is a GIMPLE rvalue, i.e. an identifier or a constant.  */
2975
2976 bool
2977 is_gimple_val (tree t)
2978 {
2979   /* Make loads from volatiles and memory vars explicit.  */
2980   if (is_gimple_variable (t)
2981       && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t))
2982       && !is_gimple_reg (t))
2983     return false;
2984
2985   return (is_gimple_variable (t) || is_gimple_min_invariant (t));
2986 }
2987
2988 /* Similarly, but accept hard registers as inputs to asm statements.  */
2989
2990 bool
2991 is_gimple_asm_val (tree t)
2992 {
2993   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2994     return true;
2995
2996   return is_gimple_val (t);
2997 }
2998
2999 /* Return true if T is a GIMPLE minimal lvalue.  */
3000
3001 bool
3002 is_gimple_min_lval (tree t)
3003 {
3004   if (!(t = CONST_CAST_TREE (strip_invariant_refs (t))))
3005     return false;
3006   return (is_gimple_id (t) || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
3007 }
3008
3009 /* Return true if T is a valid function operand of a CALL_EXPR.  */
3010
3011 bool
3012 is_gimple_call_addr (tree t)
3013 {
3014   return (TREE_CODE (t) == OBJ_TYPE_REF || is_gimple_val (t));
3015 }
3016
3017 /* Return true if T is a valid address operand of a MEM_REF.  */
3018
3019 bool
3020 is_gimple_mem_ref_addr (tree t)
3021 {
3022   return (is_gimple_reg (t)
3023           || TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
3024           || (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
3025               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3026                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (t, 0)))));
3027 }
3028
3029 /* If T makes a function call, return the corresponding CALL_EXPR operand.
3030    Otherwise, return NULL_TREE.  */
3031
3032 tree
3033 get_call_expr_in (tree t)
3034 {
3035   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
3036     t = TREE_OPERAND (t, 1);
3037   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
3038     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3039   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
3040     return t;
3041   return NULL_TREE;
3042 }
3043
3044
3045 /* Given a memory reference expression T, return its base address.
3046    The base address of a memory reference expression is the main
3047    object being referenced.  For instance, the base address for
3048    'array[i].fld[j]' is 'array'.  You can think of this as stripping
3049    away the offset part from a memory address.
3050
3051    This function calls handled_component_p to strip away all the inner
3052    parts of the memory reference until it reaches the base object.  */
3053
3054 tree
3055 get_base_address (tree t)
3056 {
3057   while (handled_component_p (t))
3058     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3059
3060   if ((TREE_CODE (t) == MEM_REF
3061        || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3062       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == ADDR_EXPR)
3063     t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
3064
3065   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3066       || DECL_P (t)
3067       || TREE_CODE (t) == STRING_CST
3068       || TREE_CODE (t) == CONSTRUCTOR
3069       || INDIRECT_REF_P (t)
3070       || TREE_CODE (t) == MEM_REF
3071       || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3072     return t;
3073   else
3074     return NULL_TREE;
3075 }
3076
3077 void
3078 recalculate_side_effects (tree t)
3079 {
3080   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
3081   int len = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
3082   int i;
3083
3084   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3085     {
3086     case tcc_expression:
3087       switch (code)
3088         {
3089         case INIT_EXPR:
3090         case MODIFY_EXPR:
3091         case VA_ARG_EXPR:
3092         case PREDECREMENT_EXPR:
3093         case PREINCREMENT_EXPR:
3094         case POSTDECREMENT_EXPR:
3095         case POSTINCREMENT_EXPR:
3096           /* All of these have side-effects, no matter what their
3097              operands are.  */
3098           return;
3099
3100         default:
3101           break;
3102         }
3103       /* Fall through.  */
3104
3105     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
3106     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
3107     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
3108     case tcc_reference:   /* a reference */
3109     case tcc_vl_exp:        /* a function call */
3110       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_THIS_VOLATILE (t);
3111       for (i = 0; i < len; ++i)
3112         {
3113           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
3114           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
3115             TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3116         }
3117       break;
3118
3119     case tcc_constant:
3120       /* No side-effects.  */
3121       return;
3122
3123     default:
3124       gcc_unreachable ();
3125    }
3126 }
3127
3128 /* Canonicalize a tree T for use in a COND_EXPR as conditional.  Returns
3129    a canonicalized tree that is valid for a COND_EXPR or NULL_TREE, if
3130    we failed to create one.  */
3131
3132 tree
3133 canonicalize_cond_expr_cond (tree t)
3134 {
3135   /* Strip conversions around boolean operations.  */
3136   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3137       && truth_value_p (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0))))
3138     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3139
3140   /* For (bool)x use x != 0.  */
3141   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3142       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == BOOLEAN_TYPE)
3143     {
3144       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3145       t = build2 (NE_EXPR, TREE_TYPE (t),
3146                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3147     }
3148   /* For !x use x == 0.  */
3149   else if (TREE_CODE (t) == TRUTH_NOT_EXPR)
3150     {
3151       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3152       t = build2 (EQ_EXPR, TREE_TYPE (t),
3153                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3154     }
3155   /* For cmp ? 1 : 0 use cmp.  */
3156   else if (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
3157            && COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3158            && integer_onep (TREE_OPERAND (t, 1))
3159            && integer_zerop (TREE_OPERAND (t, 2)))
3160     {
3161       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3162       t = build2 (TREE_CODE (top0), TREE_TYPE (t),
3163                   TREE_OPERAND (top0, 0), TREE_OPERAND (top0, 1));
3164     }
3165
3166   if (is_gimple_condexpr (t))
3167     return t;
3168
3169   return NULL_TREE;
3170 }
3171
3172 /* Build a GIMPLE_CALL identical to STMT but skipping the arguments in
3173    the positions marked by the set ARGS_TO_SKIP.  */
3174
3175 gimple
3176 gimple_call_copy_skip_args (gimple stmt, bitmap args_to_skip)
3177 {
3178   int i;
3179   int nargs = gimple_call_num_args (stmt);
3180   VEC(tree, heap) *vargs = VEC_alloc (tree, heap, nargs);
3181   gimple new_stmt;
3182
3183   for (i = 0; i < nargs; i++)
3184     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
3185       VEC_quick_push (tree, vargs, gimple_call_arg (stmt, i));
3186
3187   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3188     new_stmt = gimple_build_call_internal_vec (gimple_call_internal_fn (stmt),
3189                                                vargs);
3190   else
3191     new_stmt = gimple_build_call_vec (gimple_call_fn (stmt), vargs);
3192   VEC_free (tree, heap, vargs);
3193   if (gimple_call_lhs (stmt))
3194     gimple_call_set_lhs (new_stmt, gimple_call_lhs (stmt));
3195
3196   gimple_set_vuse (new_stmt, gimple_vuse (stmt));
3197   gimple_set_vdef (new_stmt, gimple_vdef (stmt));
3198
3199   gimple_set_block (new_stmt, gimple_block (stmt));
3200   if (gimple_has_location (stmt))
3201     gimple_set_location (new_stmt, gimple_location (stmt));
3202   gimple_call_copy_flags (new_stmt, stmt);
3203   gimple_call_set_chain (new_stmt, gimple_call_chain (stmt));
3204
3205   gimple_set_modified (new_stmt, true);
3206
3207   return new_stmt;
3208 }
3209
3210
3211 enum gtc_mode { GTC_MERGE = 0, GTC_DIAG = 1 };
3212
3213 static hashval_t gimple_type_hash (const void *);
3214
3215 /* Structure used to maintain a cache of some type pairs compared by
3216    gimple_types_compatible_p when comparing aggregate types.  There are
3217    three possible values for SAME_P:
3218
3219         -2: The pair (T1, T2) has just been inserted in the table.
3220          0: T1 and T2 are different types.
3221          1: T1 and T2 are the same type.
3222
3223    The two elements in the SAME_P array are indexed by the comparison
3224    mode gtc_mode.  */
3225
3226 struct type_pair_d
3227 {
3228   unsigned int uid1;
3229   unsigned int uid2;
3230   signed char same_p[2];
3231 };
3232 typedef struct type_pair_d *type_pair_t;
3233
3234 DEF_VEC_P(type_pair_t);
3235 DEF_VEC_ALLOC_P(type_pair_t,heap);
3236
3237 /* Return a hash value for the type pair pointed-to by P.  */
3238
3239 static hashval_t
3240 type_pair_hash (const void *p)
3241 {
3242   const struct type_pair_d *pair = (const struct type_pair_d *) p;
3243   hashval_t val1 = pair->uid1;
3244   hashval_t val2 = pair->uid2;
3245   return iterative_hash_hashval_t (val1, val2);
3246 }
3247
3248 /* Compare two type pairs pointed-to by P1 and P2.  */
3249
3250 static int
3251 type_pair_eq (const void *p1, const void *p2)
3252 {
3253   const struct type_pair_d *pair1 = (const struct type_pair_d *) p1;
3254   const struct type_pair_d *pair2 = (const struct type_pair_d *) p2;
3255   return (pair1->uid1 == pair2->uid1 && pair1->uid2 == pair2->uid2);
3256 }
3257
3258 /* Lookup the pair of types T1 and T2 in *VISITED_P.  Insert a new
3259    entry if none existed.  */
3260
3261 static type_pair_t
3262 lookup_type_pair (tree t1, tree t2, htab_t *visited_p, struct obstack *ob_p)
3263 {
3264   struct type_pair_d pair;
3265   type_pair_t p;
3266   void **slot;
3267
3268   if (*visited_p == NULL)
3269     {
3270       *visited_p = htab_create (251, type_pair_hash, type_pair_eq, NULL);
3271       gcc_obstack_init (ob_p);
3272     }
3273
3274   if (TYPE_UID (t1) < TYPE_UID (t2))
3275     {
3276       pair.uid1 = TYPE_UID (t1);
3277       pair.uid2 = TYPE_UID (t2);
3278     }
3279   else
3280     {
3281       pair.uid1 = TYPE_UID (t2);
3282       pair.uid2 = TYPE_UID (t1);
3283     }
3284   slot = htab_find_slot (*visited_p, &pair, INSERT);
3285
3286   if (*slot)
3287     p = *((type_pair_t *) slot);
3288   else
3289     {
3290       p = XOBNEW (ob_p, struct type_pair_d);
3291       p->uid1 = pair.uid1;
3292       p->uid2 = pair.uid2;
3293       p->same_p[0] = -2;
3294       p->same_p[1] = -2;
3295       *slot = (void *) p;
3296     }
3297
3298   return p;
3299 }
3300
3301 /* Per pointer state for the SCC finding.  The on_sccstack flag
3302    is not strictly required, it is true when there is no hash value
3303    recorded for the type and false otherwise.  But querying that
3304    is slower.  */
3305
3306 struct sccs
3307 {
3308   unsigned int dfsnum;
3309   unsigned int low;
3310   bool on_sccstack;
3311   union {
3312     hashval_t hash;
3313     signed char same_p;
3314   } u;
3315 };
3316
3317 static unsigned int next_dfs_num;
3318 static unsigned int gtc_next_dfs_num;
3319
3320
3321 /* GIMPLE type merging cache.  A direct-mapped cache based on TYPE_UID.  */
3322
3323 typedef struct GTY(()) gimple_type_leader_entry_s {
3324   tree type;
3325   tree leader;
3326 } gimple_type_leader_entry;
3327
3328 #define GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE 16381
3329 static GTY((deletable, length("GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE")))
3330   gimple_type_leader_entry *gimple_type_leader;
3331
3332 /* Lookup an existing leader for T and return it or NULL_TREE, if
3333    there is none in the cache.  */
3334
3335 static inline tree
3336 gimple_lookup_type_leader (tree t)
3337 {
3338   gimple_type_leader_entry *leader;
3339
3340   if (!gimple_type_leader)
3341     return NULL_TREE;
3342
3343   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
3344   if (leader->type != t)
3345     return NULL_TREE;
3346
3347   return leader->leader;
3348 }
3349
3350 /* Return true if T1 and T2 have the same name.  If FOR_COMPLETION_P is
3351    true then if any type has no name return false, otherwise return
3352    true if both types have no names.  */
3353
3354 static bool
3355 compare_type_names_p (tree t1, tree t2, bool for_completion_p)
3356 {
3357   tree name1 = TYPE_NAME (t1);
3358   tree name2 = TYPE_NAME (t2);
3359
3360   /* Consider anonymous types all unique for completion.  */
3361   if (for_completion_p
3362       && (!name1 || !name2))
3363     return false;
3364
3365   if (name1 && TREE_CODE (name1) == TYPE_DECL)
3366     {
3367       name1 = DECL_NAME (name1);
3368       if (for_completion_p
3369           && !name1)
3370         return false;
3371     }
3372   gcc_assert (!name1 || TREE_CODE (name1) == IDENTIFIER_NODE);
3373
3374   if (name2 && TREE_CODE (name2) == TYPE_DECL)
3375     {
3376       name2 = DECL_NAME (name2);
3377       if (for_completion_p
3378           && !name2)
3379         return false;
3380     }
3381   gcc_assert (!name2 || TREE_CODE (name2) == IDENTIFIER_NODE);
3382
3383   /* Identifiers can be compared with pointer equality rather
3384      than a string comparison.  */
3385   if (name1 == name2)
3386     return true;
3387
3388   return false;
3389 }
3390
3391 /* Return true if the field decls F1 and F2 are at the same offset.
3392
3393    This is intended to be used on GIMPLE types only.  */
3394
3395 bool
3396 gimple_compare_field_offset (tree f1, tree f2)
3397 {
3398   if (DECL_OFFSET_ALIGN (f1) == DECL_OFFSET_ALIGN (f2))
3399     {
3400       tree offset1 = DECL_FIELD_OFFSET (f1);
3401       tree offset2 = DECL_FIELD_OFFSET (f2);
3402       return ((offset1 == offset2
3403                /* Once gimplification is done, self-referential offsets are
3404                   instantiated as operand #2 of the COMPONENT_REF built for
3405                   each access and reset.  Therefore, they are not relevant
3406                   anymore and fields are interchangeable provided that they
3407                   represent the same access.  */
3408                || (TREE_CODE (offset1) == PLACEHOLDER_EXPR
3409                    && TREE_CODE (offset2) == PLACEHOLDER_EXPR
3410                    && (DECL_SIZE (f1) == DECL_SIZE (f2)
3411                        || (TREE_CODE (DECL_SIZE (f1)) == PLACEHOLDER_EXPR
3412                            && TREE_CODE (DECL_SIZE (f2)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3413                        || operand_equal_p (DECL_SIZE (f1), DECL_SIZE (f2), 0))
3414                    && DECL_ALIGN (f1) == DECL_ALIGN (f2))
3415                || operand_equal_p (offset1, offset2, 0))
3416               && tree_int_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
3417                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2)));
3418     }
3419
3420   /* Fortran and C do not always agree on what DECL_OFFSET_ALIGN
3421      should be, so handle differing ones specially by decomposing
3422      the offset into a byte and bit offset manually.  */
3423   if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f1), 0)
3424       && host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f2), 0))
3425     {
3426       unsigned HOST_WIDE_INT byte_offset1, byte_offset2;
3427       unsigned HOST_WIDE_INT bit_offset1, bit_offset2;
3428       bit_offset1 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1));
3429       byte_offset1 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f1))
3430                       + bit_offset1 / BITS_PER_UNIT);
3431       bit_offset2 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2));
3432       byte_offset2 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f2))
3433                       + bit_offset2 / BITS_PER_UNIT);
3434       if (byte_offset1 != byte_offset2)
3435         return false;
3436       return bit_offset1 % BITS_PER_UNIT == bit_offset2 % BITS_PER_UNIT;
3437     }
3438
3439   return false;
3440 }
3441
3442 /* If the type T1 and the type T2 are a complete and an incomplete
3443    variant of the same type return true.  */
3444
3445 static bool
3446 gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p (tree t1, tree t2)
3447 {
3448   /* If one pointer points to an incomplete type variant of
3449      the other pointed-to type they are the same.  */
3450   if (TREE_CODE (t1) == TREE_CODE (t2)
3451       && RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t1)
3452       && (!COMPLETE_TYPE_P (t1)
3453           || !COMPLETE_TYPE_P (t2))
3454       && TYPE_QUALS (t1) == TYPE_QUALS (t2)
3455       && compare_type_names_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
3456                                TYPE_MAIN_VARIANT (t2), true))
3457     return true;
3458   return false;
3459 }
3460
3461 static bool
3462 gimple_types_compatible_p_1 (tree, tree, type_pair_t,
3463                              VEC(type_pair_t, heap) **,
3464                              struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3465
3466 /* DFS visit the edge from the callers type pair with state *STATE to
3467    the pair T1, T2 while operating in FOR_MERGING_P mode.
3468    Update the merging status if it is not part of the SCC containing the
3469    callers pair and return it.
3470    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3471
3472 static bool
3473 gtc_visit (tree t1, tree t2,
3474            struct sccs *state,
3475            VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3476            struct pointer_map_t *sccstate,
3477            struct obstack *sccstate_obstack)
3478 {
3479   struct sccs *cstate = NULL;
3480   type_pair_t p;
3481   void **slot;
3482   tree leader1, leader2;
3483
3484   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3485   if (t1 == t2)
3486     return true;
3487
3488   /* Check that we have two types to compare.  */
3489   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3490     return false;
3491
3492   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3493   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3494     return false;
3495
3496   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3497   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3498     return false;
3499
3500   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3501     return false;
3502
3503   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3504   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3505       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3506     return true;
3507
3508   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3509   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3510       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3511     return false;
3512
3513   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3514   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3515       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3516       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3517       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3518       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3519       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3520       || POINTER_TYPE_P (t1))
3521     {
3522       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3523       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3524           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3525         return false;
3526
3527       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3528           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3529               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3530         return false;
3531
3532       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3533       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3534           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3535         return true;
3536
3537       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3538     }
3539
3540   /* If the types have been previously registered and found equal
3541      they still are.  */
3542   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3543   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3544   if (leader1 == t2
3545       || t1 == leader2
3546       || (leader1 && leader1 == leader2))
3547     return true;
3548
3549   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3550      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3551      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3552   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3553     return false;
3554
3555   /* Allocate a new cache entry for this comparison.  */
3556   p = lookup_type_pair (t1, t2, &gtc_visited, &gtc_ob);
3557   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3558     {
3559       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3560          same, return the cached result.  */
3561       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3562     }
3563
3564   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, p)) != NULL)
3565     cstate = (struct sccs *)*slot;
3566   /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
3567   if (!cstate)
3568     {
3569       gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3570                                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
3571       cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, p);
3572       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
3573     }
3574   /* If the type is still on the SCC stack adjust the parents low.  */
3575   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
3576       && cstate->on_sccstack)
3577     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
3578
3579   /* Return the current lattice value.  We start with an equality
3580      assumption so types part of a SCC will be optimistically
3581      treated equal unless proven otherwise.  */
3582   return cstate->u.same_p;
3583 }
3584
3585 /* Worker for gimple_types_compatible.
3586    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3587
3588 static bool
3589 gimple_types_compatible_p_1 (tree t1, tree t2, type_pair_t p,
3590                              VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3591                              struct pointer_map_t *sccstate,
3592                              struct obstack *sccstate_obstack)
3593 {
3594   struct sccs *state;
3595
3596   gcc_assert (p->same_p[GTC_MERGE] == -2);
3597
3598   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
3599   *pointer_map_insert (sccstate, p) = state;
3600
3601   VEC_safe_push (type_pair_t, heap, *sccstack, p);
3602   state->dfsnum = gtc_next_dfs_num++;
3603   state->low = state->dfsnum;
3604   state->on_sccstack = true;
3605   /* Start with an equality assumption.  As we DFS recurse into child
3606      SCCs this assumption may get revisited.  */
3607   state->u.same_p = 1;
3608
3609   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
3610   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
3611     goto different_types;
3612
3613   /* Do type-specific comparisons.  */
3614   switch (TREE_CODE (t1))
3615     {
3616     case VECTOR_TYPE:
3617     case COMPLEX_TYPE:
3618       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3619                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3620         goto different_types;
3621       goto same_types;
3622
3623     case ARRAY_TYPE:
3624       /* Array types are the same if the element types are the same and
3625          the number of elements are the same.  */
3626       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3627                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3628           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
3629           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
3630         goto different_types;
3631       else
3632         {
3633           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
3634           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
3635
3636           /* For an incomplete external array, the type domain can be
3637              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
3638           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
3639             goto same_types;
3640           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
3641             goto different_types;
3642           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
3643              are different the types are different.  */
3644           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
3645                    || (TYPE_SIZE (i1)
3646                        && TYPE_SIZE (i2)
3647                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
3648             goto different_types;
3649           else
3650             {
3651               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
3652               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
3653               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
3654               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
3655
3656               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
3657               if ((min1 == min2
3658                    || (min1 && min2
3659                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
3660                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3661                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
3662                   && (max1 == max2
3663                       || (max1 && max2
3664                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
3665                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3666                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
3667                 goto same_types;
3668               else
3669                 goto different_types;
3670             }
3671         }
3672
3673     case METHOD_TYPE:
3674       /* Method types should belong to the same class.  */
3675       if (!gtc_visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2),
3676                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3677         goto different_types;
3678
3679       /* Fallthru  */
3680
3681     case FUNCTION_TYPE:
3682       /* Function types are the same if the return type and arguments types
3683          are the same.  */
3684       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3685                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3686         goto different_types;
3687
3688       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
3689         goto different_types;
3690
3691       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
3692         goto same_types;
3693       else
3694         {
3695           tree parms1, parms2;
3696
3697           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
3698                parms1 && parms2;
3699                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
3700             {
3701               if (!gtc_visit (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2),
3702                               state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3703                 goto different_types;
3704             }
3705
3706           if (parms1 || parms2)
3707             goto different_types;
3708
3709           goto same_types;
3710         }
3711
3712     case OFFSET_TYPE:
3713       {
3714         if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3715                         state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3716             || !gtc_visit (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1),
3717                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2),
3718                            state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3719           goto different_types;
3720
3721         goto same_types;
3722       }
3723
3724     case POINTER_TYPE:
3725     case REFERENCE_TYPE:
3726       {
3727         /* If the two pointers have different ref-all attributes,
3728            they can't be the same type.  */
3729         if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
3730           goto different_types;
3731
3732         /* Otherwise, pointer and reference types are the same if the
3733            pointed-to types are the same.  */
3734         if (gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3735                        state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3736           goto same_types;
3737
3738         goto different_types;
3739       }
3740
3741     case INTEGER_TYPE:
3742     case BOOLEAN_TYPE:
3743       {
3744         tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (t1);
3745         tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (t1);
3746         tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (t2);
3747         tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (t2);
3748         bool min_equal_p = false;
3749         bool max_equal_p = false;
3750
3751         /* If either type has a minimum value, the other type must
3752            have the same.  */
3753         if (min1 == NULL_TREE && min2 == NULL_TREE)
3754           min_equal_p = true;
3755         else if (min1 && min2 && operand_equal_p (min1, min2, 0))
3756           min_equal_p = true;
3757
3758         /* Likewise, if either type has a maximum value, the other
3759            type must have the same.  */
3760         if (max1 == NULL_TREE && max2 == NULL_TREE)
3761           max_equal_p = true;
3762         else if (max1 && max2 && operand_equal_p (max1, max2, 0))
3763           max_equal_p = true;
3764
3765         if (!min_equal_p || !max_equal_p)
3766           goto different_types;
3767
3768         goto same_types;
3769       }
3770
3771     case ENUMERAL_TYPE:
3772       {
3773         /* FIXME lto, we cannot check bounds on enumeral types because
3774            different front ends will produce different values.
3775            In C, enumeral types are integers, while in C++ each element
3776            will have its own symbolic value.  We should decide how enums
3777            are to be represented in GIMPLE and have each front end lower
3778            to that.  */
3779         tree v1, v2;
3780
3781         /* For enumeral types, all the values must be the same.  */
3782         if (TYPE_VALUES (t1) == TYPE_VALUES (t2))
3783           goto same_types;
3784
3785         for (v1 = TYPE_VALUES (t1), v2 = TYPE_VALUES (t2);
3786              v1 && v2;
3787              v1 = TREE_CHAIN (v1), v2 = TREE_CHAIN (v2))
3788           {
3789             tree c1 = TREE_VALUE (v1);
3790             tree c2 = TREE_VALUE (v2);
3791
3792             if (TREE_CODE (c1) == CONST_DECL)
3793               c1 = DECL_INITIAL (c1);
3794
3795             if (TREE_CODE (c2) == CONST_DECL)
3796               c2 = DECL_INITIAL (c2);
3797
3798             if (tree_int_cst_equal (c1, c2) != 1)
3799               goto different_types;
3800
3801             if (TREE_PURPOSE (v1) != TREE_PURPOSE (v2))
3802               goto different_types;
3803           }
3804
3805         /* If one enumeration has more values than the other, they
3806            are not the same.  */
3807         if (v1 || v2)
3808           goto different_types;
3809
3810         goto same_types;
3811       }
3812
3813     case RECORD_TYPE:
3814     case UNION_TYPE:
3815     case QUAL_UNION_TYPE:
3816       {
3817         tree f1, f2;
3818
3819         /* The struct tags shall compare equal.  */
3820         if (!compare_type_names_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
3821                                    TYPE_MAIN_VARIANT (t2), false))
3822           goto different_types;
3823
3824         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
3825         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
3826              f1 && f2;
3827              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
3828           {
3829             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
3830             if (DECL_NAME (f1) != DECL_NAME (f2)
3831                 || DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
3832                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
3833                 || !gtc_visit (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2),
3834                                state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3835               goto different_types;
3836           }
3837
3838         /* If one aggregate has more fields than the other, they
3839            are not the same.  */
3840         if (f1 || f2)
3841           goto different_types;
3842
3843         goto same_types;
3844       }
3845
3846     default:
3847       gcc_unreachable ();
3848     }
3849
3850   /* Common exit path for types that are not compatible.  */
3851 different_types:
3852   state->u.same_p = 0;
3853   goto pop;
3854
3855   /* Common exit path for types that are compatible.  */
3856 same_types:
3857   gcc_assert (state->u.same_p == 1);
3858
3859 pop:
3860   if (state->low == state->dfsnum)
3861     {
3862       type_pair_t x;
3863
3864       /* Pop off the SCC and set its cache values to the final
3865          comparison result.  */
3866       do
3867         {
3868           struct sccs *cstate;
3869           x = VEC_pop (type_pair_t, *sccstack);
3870           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
3871           cstate->on_sccstack = false;
3872           x->same_p[GTC_MERGE] = state->u.same_p;
3873         }
3874       while (x != p);
3875     }
3876
3877   return state->u.same_p;
3878 }
3879
3880 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical.  When
3881    FOR_MERGING_P is true the an incomplete type and a complete type
3882    are considered different, otherwise they are considered compatible.  */
3883
3884 static bool
3885 gimple_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
3886 {
3887   VEC(type_pair_t, heap) *sccstack = NULL;
3888   struct pointer_map_t *sccstate;
3889   struct obstack sccstate_obstack;
3890   type_pair_t p = NULL;
3891   bool res;
3892   tree leader1, leader2;
3893
3894   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
3895
3896   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3897   if (t1 == t2)
3898     return true;
3899
3900   /* Check that we have two types to compare.  */
3901   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3902     return false;
3903
3904   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3905   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3906     return false;
3907
3908   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3909   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3910     return false;
3911
3912   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3913     return false;
3914
3915   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3916   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3917       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3918     return true;
3919
3920   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3921   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3922       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3923     return false;
3924
3925   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3926   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3927       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3928       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3929       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3930       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3931       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3932       || POINTER_TYPE_P (t1))
3933     {
3934       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3935       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3936           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3937         return false;
3938
3939       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3940           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3941               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3942         return false;
3943
3944       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3945       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3946           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3947         return true;
3948
3949       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3950     }
3951
3952   /* If the types have been previously registered and found equal
3953      they still are.  */
3954   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3955   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3956   if (leader1 == t2
3957       || t1 == leader2
3958       || (leader1 && leader1 == leader2))
3959     return true;
3960
3961   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3962      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3963      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3964   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3965     return false;
3966
3967   /* If we've visited this type pair before (in the case of aggregates
3968      with self-referential types), and we made a decision, return it.  */
3969   p = lookup_type_pair (t1, t2, &gtc_visited, &gtc_ob);
3970   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3971     {
3972       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3973          same, return the cached result.  */
3974       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3975     }
3976
3977   /* Now set up the SCC machinery for the comparison.  */
3978   gtc_next_dfs_num = 1;
3979   sccstate = pointer_map_create ();
3980   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
3981   res = gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3982                                      &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
3983   VEC_free (type_pair_t, heap, sccstack);
3984   pointer_map_destroy (sccstate);
3985   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
3986
3987   return res;
3988 }
3989
3990
3991 static hashval_t
3992 iterative_hash_gimple_type (tree, hashval_t, VEC(tree, heap) **,
3993                             struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3994
3995 /* DFS visit the edge from the callers type with state *STATE to T.
3996    Update the callers type hash V with the hash for T if it is not part
3997    of the SCC containing the callers type and return it.
3998    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3999
4000 static hashval_t
4001 visit (tree t, struct sccs *state, hashval_t v,
4002        VEC (tree, heap) **sccstack,
4003        struct pointer_map_t *sccstate,
4004        struct obstack *sccstate_obstack)
4005 {
4006   struct sccs *cstate = NULL;
4007   struct tree_int_map m;
4008   void **slot;
4009
4010   /* If there is a hash value recorded for this type then it can't
4011      possibly be part of our parent SCC.  Simply mix in its hash.  */
4012   m.base.from = t;
4013   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
4014       && *slot)
4015     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, v);
4016
4017   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, t)) != NULL)
4018     cstate = (struct sccs *)*slot;
4019   if (!cstate)
4020     {
4021       hashval_t tem;
4022       /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
4023       tem = iterative_hash_gimple_type (t, v,
4024                                         sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4025       if (!cstate)
4026         cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, t);
4027       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
4028       /* If the type is no longer on the SCC stack and thus is not part
4029          of the parents SCC mix in its hash value.  Otherwise we will
4030          ignore the type for hashing purposes and return the unaltered
4031          hash value.  */
4032       if (!cstate->on_sccstack)
4033         return tem;
4034     }
4035   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
4036       && cstate->on_sccstack)
4037     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
4038
4039   /* We are part of our parents SCC, skip this type during hashing
4040      and return the unaltered hash value.  */
4041   return v;
4042 }
4043
4044 /* Hash NAME with the previous hash value V and return it.  */
4045
4046 static hashval_t
4047 iterative_hash_name (tree name, hashval_t v)
4048 {
4049   if (!name)
4050     return v;
4051   if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
4052     name = DECL_NAME (name);
4053   if (!name)
4054     return v;
4055   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
4056   return iterative_hash_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (name), v);
4057 }
4058
4059 /* A type, hashvalue pair for sorting SCC members.  */
4060
4061 struct type_hash_pair {
4062   tree type;
4063   hashval_t hash;
4064 };
4065
4066 /* Compare two type, hashvalue pairs.  */
4067
4068 static int
4069 type_hash_pair_compare (const void *p1_, const void *p2_)
4070 {
4071   const struct type_hash_pair *p1 = (const struct type_hash_pair *) p1_;
4072   const struct type_hash_pair *p2 = (const struct type_hash_pair *) p2_;
4073   if (p1->hash < p2->hash)
4074     return -1;
4075   else if (p1->hash > p2->hash)
4076     return 1;
4077   return 0;
4078 }
4079
4080 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4081    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.
4082
4083    To hash a type we end up hashing in types that are reachable.
4084    Through pointers we can end up with cycles which messes up the
4085    required property that we need to compute the same hash value
4086    for structurally equivalent types.  To avoid this we have to
4087    hash all types in a cycle (the SCC) in a commutative way.  The
4088    easiest way is to not mix in the hashes of the SCC members at
4089    all.  To make this work we have to delay setting the hash
4090    values of the SCC until it is complete.  */
4091
4092 static hashval_t
4093 iterative_hash_gimple_type (tree type, hashval_t val,
4094                             VEC(tree, heap) **sccstack,
4095                             struct pointer_map_t *sccstate,
4096                             struct obstack *sccstate_obstack)
4097 {
4098   hashval_t v;
4099   void **slot;
4100   struct sccs *state;
4101
4102   /* Not visited during this DFS walk.  */
4103   gcc_checking_assert (!pointer_map_contains (sccstate, type));
4104   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
4105   *pointer_map_insert (sccstate, type) = state;
4106
4107   VEC_safe_push (tree, heap, *sccstack, type);
4108   state->dfsnum = next_dfs_num++;
4109   state->low = state->dfsnum;
4110   state->on_sccstack = true;
4111
4112   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4113      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4114      only existing types having the same features as the new type will be
4115      checked.  */
4116   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4117   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_QUALS (type), v);
4118   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4119
4120   /* Do not hash the types size as this will cause differences in
4121      hash values for the complete vs. the incomplete type variant.  */
4122
4123   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4124   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4125       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4126       || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4127     {
4128       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4129       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4130       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4131     }
4132
4133   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4134      pointed to.  */
4135   if (POINTER_TYPE_P (type))
4136     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4137                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4138
4139   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4140   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4141     {
4142       /* OMP lowering can introduce error_mark_node in place of
4143          random local decls in types.  */
4144       if (TYPE_MIN_VALUE (type) != error_mark_node)
4145         v = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (type), v);
4146       if (TYPE_MAX_VALUE (type) != error_mark_node)
4147         v = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (type), v);
4148       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4149     }
4150
4151   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4152   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4153       && TYPE_DOMAIN (type))
4154     {
4155       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4156       v = visit (TYPE_DOMAIN (type), state, v,
4157                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4158     }
4159
4160   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4161   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4162       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4163       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4164     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4165                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4166
4167   /* Incorporate function return and argument types.  */
4168   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4169     {
4170       unsigned na;
4171       tree p;
4172
4173       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4174       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4175         v = visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), state, v,
4176                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4177
4178       /* Check result and argument types.  */
4179       v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4180                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4181       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4182         {
4183           v = visit (TREE_VALUE (p), state, v,
4184                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4185           na++;
4186         }
4187
4188       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4189     }
4190
4191   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4192       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4193       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4194     {
4195       unsigned nf;
4196       tree f;
4197
4198       v = iterative_hash_name (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (type)), v);
4199
4200       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4201         {
4202           v = iterative_hash_name (DECL_NAME (f), v);
4203           v = visit (TREE_TYPE (f), state, v,
4204                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4205           nf++;
4206         }
4207
4208       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4209     }
4210
4211   /* Record hash for us.  */
4212   state->u.hash = v;
4213
4214   /* See if we found an SCC.  */
4215   if (state->low == state->dfsnum)
4216     {
4217       tree x;
4218       struct tree_int_map *m;
4219
4220       /* Pop off the SCC and set its hash values.  */
4221       x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4222       /* Optimize SCC size one.  */
4223       if (x == type)
4224         {
4225           state->on_sccstack = false;
4226           m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4227           m->base.from = x;
4228           m->to = v;
4229           slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4230           gcc_assert (!*slot);
4231           *slot = (void *) m;
4232         }
4233       else
4234         {
4235           struct sccs *cstate;
4236           unsigned first, i, size, j;
4237           struct type_hash_pair *pairs;
4238           /* Pop off the SCC and build an array of type, hash pairs.  */
4239           first = VEC_length (tree, *sccstack) - 1;
4240           while (VEC_index (tree, *sccstack, first) != type)
4241             --first;
4242           size = VEC_length (tree, *sccstack) - first + 1;
4243           pairs = XALLOCAVEC (struct type_hash_pair, size);
4244           i = 0;
4245           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4246           cstate->on_sccstack = false;
4247           pairs[i].type = x;
4248           pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4249           do
4250             {
4251               x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4252               cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4253               cstate->on_sccstack = false;
4254               ++i;
4255               pairs[i].type = x;
4256               pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4257             }
4258           while (x != type);
4259           gcc_assert (i + 1 == size);
4260           /* Sort the arrays of type, hash pairs so that when we mix in
4261              all members of the SCC the hash value becomes independent on
4262              the order we visited the SCC.  Disregard hashes equal to
4263              the hash of the type we mix into because we cannot guarantee
4264              a stable sort for those across different TUs.  */
4265           qsort (pairs, size, sizeof (struct type_hash_pair),
4266                  type_hash_pair_compare);
4267           for (i = 0; i < size; ++i)
4268             {
4269               hashval_t hash;
4270               m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4271               m->base.from = pairs[i].type;
4272               hash = pairs[i].hash;
4273               /* Skip same hashes.  */
4274               for (j = i + 1; j < size && pairs[j].hash == pairs[i].hash; ++j)
4275                 ;
4276               for (; j < size; ++j)
4277                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4278               for (j = 0; pairs[j].hash != pairs[i].hash; ++j)
4279                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4280               m->to = hash;
4281               if (pairs[i].type == type)
4282                 v = hash;
4283               slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4284               gcc_assert (!*slot);
4285               *slot = (void *) m;
4286             }
4287         }
4288     }
4289
4290   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4291 }
4292
4293
4294 /* Returns a hash value for P (assumed to be a type).  The hash value
4295    is computed using some distinguishing features of the type.  Note
4296    that we cannot use pointer hashing here as we may be dealing with
4297    two distinct instances of the same type.
4298
4299    This function should produce the same hash value for two compatible
4300    types according to gimple_types_compatible_p.  */
4301
4302 static hashval_t
4303 gimple_type_hash (const void *p)
4304 {
4305   const_tree t = (const_tree) p;
4306   VEC(tree, heap) *sccstack = NULL;
4307   struct pointer_map_t *sccstate;
4308   struct obstack sccstate_obstack;
4309   hashval_t val;
4310   void **slot;
4311   struct tree_int_map m;
4312
4313   if (type_hash_cache == NULL)
4314     type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4315                                        tree_int_map_eq, NULL);
4316
4317   m.base.from = CONST_CAST_TREE (t);
4318   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
4319       && *slot)
4320     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, 0);
4321
4322   /* Perform a DFS walk and pre-hash all reachable types.  */
4323   next_dfs_num = 1;
4324   sccstate = pointer_map_create ();
4325   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
4326   val = iterative_hash_gimple_type (CONST_CAST_TREE (t), 0,
4327                                     &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
4328   VEC_free (tree, heap, sccstack);
4329   pointer_map_destroy (sccstate);
4330   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
4331
4332   return val;
4333 }
4334
4335 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4336
4337    The hash value returned is equal for types considered compatible
4338    by gimple_canonical_types_compatible_p.  */
4339
4340 static hashval_t
4341 iterative_hash_canonical_type (tree type, hashval_t val)
4342 {
4343   hashval_t v;
4344   void **slot;
4345   struct tree_int_map *mp, m;
4346
4347   m.base.from = type;
4348   if ((slot = htab_find_slot (canonical_type_hash_cache, &m, INSERT))
4349       && *slot)
4350     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, val);
4351
4352   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4353      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4354      only existing types having the same features as the new type will be
4355      checked.  */
4356   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4357   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4358   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ALIGN (type), v);
4359   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4360
4361   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4362   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4363       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4364       || FIXED_POINT_TYPE_P (type)
4365       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
4366       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4367       || TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE
4368       || POINTER_TYPE_P (type))
4369     {
4370       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4371       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4372     }
4373
4374   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4375      pointed to but do not recurse to the pointed-to type.  */
4376   if (POINTER_TYPE_P (type))
4377     {
4378       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type), v);
4379       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)), v);
4380       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_RESTRICT (type), v);
4381       v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4382     }
4383
4384   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4385   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4386     {
4387       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4388       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_IS_SIZETYPE (type), v);
4389     }
4390
4391   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4392   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4393       && TYPE_DOMAIN (type))
4394     {
4395       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4396       v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_DOMAIN (type), v);
4397     }
4398
4399   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4400   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4401       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4402       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4403     v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4404
4405   /* Incorporate function return and argument types.  */
4406   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4407     {
4408       unsigned na;
4409       tree p;
4410
4411       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4412       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4413         v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), v);
4414
4415       /* For result types allow mismatch in completeness.  */
4416       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
4417         {
4418           v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4419           v = iterative_hash_name
4420                 (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type))), v);
4421         }
4422       else
4423         v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4424
4425       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4426         {
4427           /* For argument types allow mismatch in completeness.  */
4428           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_VALUE (p)))
4429             {
4430               v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_VALUE (p)), v);
4431               v = iterative_hash_name
4432                     (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (p))), v);
4433             }
4434           else
4435             v = iterative_hash_canonical_type (TREE_VALUE (p), v);
4436           na++;
4437         }
4438
4439       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4440     }
4441
4442   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4443       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4444       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4445     {
4446       unsigned nf;
4447       tree f;
4448
4449       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4450         {
4451           v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (f), v);
4452           nf++;
4453         }
4454
4455       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4456     }
4457
4458   /* Cache the just computed hash value.  */
4459   mp = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4460   mp->base.from = type;
4461   mp->to = v;
4462   *slot = (void *) mp;
4463
4464   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4465 }
4466
4467 static hashval_t
4468 gimple_canonical_type_hash (const void *p)
4469 {
4470   if (canonical_type_hash_cache == NULL)
4471     canonical_type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4472                                                  tree_int_map_eq, NULL);
4473
4474   return iterative_hash_canonical_type (CONST_CAST_TREE ((const_tree) p), 0);
4475 }
4476
4477
4478 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4479
4480 static int
4481 gimple_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4482 {
4483   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4484   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4485   return gimple_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4486                                     CONST_CAST_TREE (t2));
4487 }
4488
4489
4490 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4491    If another type T', compatible with T, already existed in
4492    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4493    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4494
4495 tree
4496 gimple_register_type (tree t)
4497 {
4498   void **slot;
4499   gimple_type_leader_entry *leader;
4500   tree mv_leader = NULL_TREE;
4501
4502   gcc_assert (TYPE_P (t));
4503
4504   if (!gimple_type_leader)
4505     gimple_type_leader = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_type_leader_entry_s
4506                                 (GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE);
4507   /* If we registered this type before return the cached result.  */
4508   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
4509   if (leader->type == t)
4510     return leader->leader;
4511
4512   /* Always register the main variant first.  This is important so we
4513      pick up the non-typedef variants as canonical, otherwise we'll end
4514      up taking typedef ids for structure tags during comparison.  */
4515   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t)
4516     mv_leader = gimple_register_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4517
4518   if (gimple_types == NULL)
4519     gimple_types = htab_create_ggc (16381, gimple_type_hash, gimple_type_eq, 0);
4520
4521   slot = htab_find_slot (gimple_types, t, INSERT);
4522   if (*slot
4523       && *(tree *)slot != t)
4524     {
4525       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4526
4527       /* Do not merge types with different addressability.  */
4528       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (t) == TREE_ADDRESSABLE (new_type));
4529
4530       /* If t is not its main variant then make t unreachable from its
4531          main variant list.  Otherwise we'd queue up a lot of duplicates
4532          there.  */
4533       if (t != TYPE_MAIN_VARIANT (t))
4534         {
4535           tree tem = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4536           while (tem && TYPE_NEXT_VARIANT (tem) != t)
4537             tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem);
4538           if (tem)
4539             TYPE_NEXT_VARIANT (tem) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
4540           TYPE_NEXT_VARIANT (t) = NULL_TREE;
4541         }
4542
4543       /* If we are a pointer then remove us from the pointer-to or
4544          reference-to chain.  Otherwise we'd queue up a lot of duplicates
4545          there.  */
4546       if (TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
4547         {
4548           if (TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t)) == t)
4549             TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t)) = TYPE_NEXT_PTR_TO (t);
4550           else
4551             {
4552               tree tem = TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t));
4553               while (tem && TYPE_NEXT_PTR_TO (tem) != t)
4554                 tem = TYPE_NEXT_PTR_TO (tem);
4555               if (tem)
4556                 TYPE_NEXT_PTR_TO (tem) = TYPE_NEXT_PTR_TO (t);
4557             }
4558           TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = NULL_TREE;
4559         }
4560       else if (TREE_CODE (t) == REFERENCE_TYPE)
4561         {
4562           if (TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t)) == t)
4563             TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t)) = TYPE_NEXT_REF_TO (t);
4564           else
4565             {
4566               tree tem = TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t));
4567               while (tem && TYPE_NEXT_REF_TO (tem) != t)
4568                 tem = TYPE_NEXT_REF_TO (tem);
4569               if (tem)
4570                 TYPE_NEXT_REF_TO (tem) = TYPE_NEXT_REF_TO (t);
4571             }
4572           TYPE_NEXT_REF_TO (t) = NULL_TREE;
4573         }
4574
4575       leader->type = t;
4576       leader->leader = new_type;
4577       t = new_type;
4578     }
4579   else
4580     {
4581       leader->type = t;
4582       leader->leader = t;
4583       /* We're the type leader.  Make our TYPE_MAIN_VARIANT valid.  */
4584       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t
4585           && TYPE_MAIN_VARIANT (t) != mv_leader)
4586         {
4587           /* Remove us from our main variant list as we are not the variant
4588              leader and the variant leader will change.  */
4589           tree tem = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4590           while (tem && TYPE_NEXT_VARIANT (tem) != t)
4591             tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem);
4592           if (tem)
4593             TYPE_NEXT_VARIANT (tem) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
4594           TYPE_NEXT_VARIANT (t) = NULL_TREE;
4595           /* Adjust our main variant.  Linking us into its variant list
4596              will happen at fixup time.  */
4597           TYPE_MAIN_VARIANT (t) = mv_leader;
4598         }
4599       *slot = (void *) t;
4600     }
4601
4602   return t;
4603 }
4604
4605
4606 /* The TYPE_CANONICAL merging machinery.  It should closely resemble
4607    the middle-end types_compatible_p function.  It needs to avoid
4608    claiming types are different for types that should be treated
4609    the same with respect to TBAA.  Canonical types are also used
4610    for IL consistency checks via the useless_type_conversion_p
4611    predicate which does not handle all type kinds itself but falls
4612    back to pointer-comparison of TYPE_CANONICAL for aggregates
4613    for example.  */
4614
4615 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical for what
4616    TBAA is concerned.  */
4617
4618 static bool
4619 gimple_canonical_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
4620 {
4621   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
4622
4623   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
4624   if (t1 == t2)
4625     return true;
4626
4627   /* Check that we have two types to compare.  */
4628   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
4629     return false;
4630
4631   /* If the types have been previously registered and found equal
4632      they still are.  */
4633   if (TYPE_CANONICAL (t1)
4634       && TYPE_CANONICAL (t1) == TYPE_CANONICAL (t2))
4635     return true;
4636
4637   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
4638   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
4639     return false;
4640
4641   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
4642     return false;
4643
4644   /* Qualifiers do not matter for canonical type comparison purposes.  */
4645
4646   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
4647   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
4648       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
4649     return true;
4650
4651   /* Can't be the same type if they have different alignment, or mode.  */
4652   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
4653       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
4654     return false;
4655
4656   /* Non-aggregate types can be handled cheaply.  */
4657   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
4658       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
4659       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
4660       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4661       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
4662       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
4663       || POINTER_TYPE_P (t1))
4664     {
4665       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
4666       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
4667           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
4668         return false;
4669
4670       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
4671           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
4672               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
4673         return false;
4674
4675       /* For canonical type comparisons we do not want to build SCCs
4676          so we cannot compare pointed-to types.  But we can, for now,
4677          require the same pointed-to type kind and match what
4678          useless_type_conversion_p would do.  */
4679       if (POINTER_TYPE_P (t1))
4680         {
4681           /* If the two pointers have different ref-all attributes,
4682              they can't be the same type.  */
4683           if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
4684             return false;
4685
4686           if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t1))
4687               != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t2)))
4688             return false;
4689
4690           if (TYPE_RESTRICT (t1) != TYPE_RESTRICT (t2))
4691             return false;
4692
4693           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t1)) != TREE_CODE (TREE_TYPE (t2)))
4694             return false;
4695         }
4696
4697       /* Tail-recurse to components.  */
4698       if (TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4699           || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE)
4700         return gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1),
4701                                                     TREE_TYPE (t2));
4702
4703       return true;
4704     }
4705
4706   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
4707   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
4708     return false;
4709
4710   /* Do type-specific comparisons.  */
4711   switch (TREE_CODE (t1))
4712     {
4713     case ARRAY_TYPE:
4714       /* Array types are the same if the element types are the same and
4715          the number of elements are the same.  */
4716       if (!gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4717           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
4718           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
4719         return false;
4720       else
4721         {
4722           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
4723           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
4724
4725           /* For an incomplete external array, the type domain can be
4726              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
4727           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
4728             return true;
4729           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
4730             return false;
4731           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
4732              are different the types are different.  */
4733           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
4734                    || (TYPE_SIZE (i1)
4735                        && TYPE_SIZE (i2)
4736                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
4737             return false;
4738           else
4739             {
4740               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
4741               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
4742               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
4743               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
4744
4745               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
4746               if ((min1 == min2
4747                    || (min1 && min2
4748                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
4749                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4750                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
4751                   && (max1 == max2
4752                       || (max1 && max2
4753                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
4754                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4755                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
4756                 return true;
4757               else
4758                 return false;
4759             }
4760         }
4761
4762     case METHOD_TYPE:
4763       /* Method types should belong to the same class.  */
4764       if (!gimple_canonical_types_compatible_p
4765              (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2)))
4766         return false;
4767
4768       /* Fallthru  */
4769
4770     case FUNCTION_TYPE:
4771       /* Function types are the same if the return type and arguments types
4772          are the same.  */
4773       if (!gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
4774              (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4775           && !gimple_canonical_types_compatible_p
4776                 (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
4777         return false;
4778
4779       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
4780         return false;
4781
4782       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
4783         return true;
4784       else
4785         {
4786           tree parms1, parms2;
4787
4788           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
4789                parms1 && parms2;
4790                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
4791             {
4792               if (!gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
4793                          (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2))
4794                   && !gimple_canonical_types_compatible_p
4795                         (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2)))
4796                 return false;
4797             }
4798
4799           if (parms1 || parms2)
4800             return false;
4801
4802           return true;
4803         }
4804
4805     case RECORD_TYPE:
4806     case UNION_TYPE:
4807     case QUAL_UNION_TYPE:
4808       {
4809         tree f1, f2;
4810
4811         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
4812         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
4813              f1 && f2;
4814              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
4815           {
4816             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
4817             if (DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
4818                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
4819                 || !gimple_canonical_types_compatible_p
4820                       (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
4821               return false;
4822           }
4823
4824         /* If one aggregate has more fields than the other, they
4825            are not the same.  */
4826         if (f1 || f2)
4827           return false;
4828
4829         return true;
4830       }
4831
4832     default:
4833       gcc_unreachable ();
4834     }
4835 }
4836
4837
4838 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4839
4840 static int
4841 gimple_canonical_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4842 {
4843   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4844   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4845   return gimple_canonical_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4846                                               CONST_CAST_TREE (t2));
4847 }
4848
4849 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4850    If another type T', compatible with T, already existed in
4851    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4852    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4853
4854 tree
4855 gimple_register_canonical_type (tree t)
4856 {
4857   void **slot;
4858   tree orig_t = t;
4859
4860   gcc_assert (TYPE_P (t));
4861
4862   if (TYPE_CANONICAL (t))
4863     return TYPE_CANONICAL (t);
4864
4865   /* Use the leader of our main variant for determining our canonical
4866      type.  The main variant leader is a type that will always
4867      prevail.  */
4868   t = gimple_register_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4869
4870   if (TYPE_CANONICAL (t))
4871     return TYPE_CANONICAL (t);
4872
4873   if (gimple_canonical_types == NULL)
4874     gimple_canonical_types = htab_create_ggc (16381, gimple_canonical_type_hash,
4875                                               gimple_canonical_type_eq, 0);
4876
4877   slot = htab_find_slot (gimple_canonical_types, t, INSERT);
4878   if (*slot
4879       && *(tree *)slot != t)
4880     {
4881       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4882
4883       TYPE_CANONICAL (t) = new_type;
4884       t = new_type;
4885     }
4886   else
4887     {
4888       TYPE_CANONICAL (t) = t;
4889       *slot = (void *) t;
4890     }
4891
4892   /* Also cache the canonical type in the non-leaders.  */
4893   TYPE_CANONICAL (orig_t) = t;
4894
4895   return t;
4896 }
4897
4898
4899 /* Show statistics on references to the global type table gimple_types.  */
4900
4901 void
4902 print_gimple_types_stats (void)
4903 {
4904   if (gimple_types)
4905     fprintf (stderr, "GIMPLE type table: size %ld, %ld elements, "
4906              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4907              (long) htab_size (gimple_types),
4908              (long) htab_elements (gimple_types),
4909              (long) gimple_types->searches,
4910              (long) gimple_types->collisions,
4911              htab_collisions (gimple_types));
4912   else
4913     fprintf (stderr, "GIMPLE type table is empty\n");
4914   if (type_hash_cache)
4915     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table: size %ld, %ld elements, "
4916              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4917              (long) htab_size (type_hash_cache),
4918              (long) htab_elements (type_hash_cache),
4919              (long) type_hash_cache->searches,
4920              (long) type_hash_cache->collisions,
4921              htab_collisions (type_hash_cache));
4922   else
4923     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table is empty\n");
4924   if (gimple_canonical_types)
4925     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table: size %ld, %ld elements, "
4926              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4927              (long) htab_size (gimple_canonical_types),
4928              (long) htab_elements (gimple_canonical_types),
4929              (long) gimple_canonical_types->searches,
4930              (long) gimple_canonical_types->collisions,
4931              htab_collisions (gimple_canonical_types));
4932   else
4933     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table is empty\n");
4934   if (canonical_type_hash_cache)
4935     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table: size %ld, %ld elements, "
4936              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4937              (long) htab_size (canonical_type_hash_cache),
4938              (long) htab_elements (canonical_type_hash_cache),
4939              (long) canonical_type_hash_cache->searches,
4940              (long) canonical_type_hash_cache->collisions,
4941              htab_collisions (canonical_type_hash_cache));
4942   else
4943     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table is empty\n");
4944   if (gtc_visited)
4945     fprintf (stderr, "GIMPLE type comparison table: size %ld, %ld "
4946              "elements, %ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4947              (long) htab_size (gtc_visited),
4948              (long) htab_elements (gtc_visited),
4949              (long) gtc_visited->searches,
4950              (long) gtc_visited->collisions,
4951              htab_collisions (gtc_visited));
4952   else
4953     fprintf (stderr, "GIMPLE type comparison table is empty\n");
4954 }
4955
4956 /* Free the gimple type hashtables used for LTO type merging.  */
4957
4958 void
4959 free_gimple_type_tables (void)
4960 {
4961   /* Last chance to print stats for the tables.  */
4962   if (flag_lto_report)
4963     print_gimple_types_stats ();
4964
4965   if (gimple_types)
4966     {
4967       htab_delete (gimple_types);
4968       gimple_types = NULL;
4969     }
4970   if (gimple_canonical_types)
4971     {
4972       htab_delete (gimple_canonical_types);
4973       gimple_canonical_types = NULL;
4974     }
4975   if (type_hash_cache)
4976     {
4977       htab_delete (type_hash_cache);
4978       type_hash_cache = NULL;
4979     }
4980   if (canonical_type_hash_cache)
4981     {
4982       htab_delete (canonical_type_hash_cache);
4983       canonical_type_hash_cache = NULL;
4984     }
4985   if (gtc_visited)
4986     {
4987       htab_delete (gtc_visited);
4988       obstack_free (&gtc_ob, NULL);
4989       gtc_visited = NULL;
4990     }
4991   gimple_type_leader = NULL;
4992 }
4993
4994
4995 /* Return a type the same as TYPE except unsigned or
4996    signed according to UNSIGNEDP.  */
4997
4998 static tree
4999 gimple_signed_or_unsigned_type (bool unsignedp, tree type)
5000 {
5001   tree type1;
5002
5003   type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5004   if (type1 == signed_char_type_node
5005       || type1 == char_type_node
5006       || type1 == unsigned_char_type_node)
5007     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5008   if (type1 == integer_type_node || type1 == unsigned_type_node)
5009     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5010   if (type1 == short_integer_type_node || type1 == short_unsigned_type_node)
5011     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5012   if (type1 == long_integer_type_node || type1 == long_unsigned_type_node)
5013     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5014   if (type1 == long_long_integer_type_node
5015       || type1 == long_long_unsigned_type_node)
5016     return unsignedp
5017            ? long_long_unsigned_type_node
5018            : long_long_integer_type_node;
5019   if (int128_integer_type_node && (type1 == int128_integer_type_node || type1 == int128_unsigned_type_node))
5020     return unsignedp
5021            ? int128_unsigned_type_node
5022            : int128_integer_type_node;
5023 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
5024   if (type1 == intTI_type_node || type1 == unsigned_intTI_type_node)
5025     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
5026 #endif
5027   if (type1 == intDI_type_node || type1 == unsigned_intDI_type_node)
5028     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
5029   if (type1 == intSI_type_node || type1 == unsigned_intSI_type_node)
5030     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
5031   if (type1 == intHI_type_node || type1 == unsigned_intHI_type_node)
5032     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
5033   if (type1 == intQI_type_node || type1 == unsigned_intQI_type_node)
5034     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
5035
5036 #define GIMPLE_FIXED_TYPES(NAME)            \
5037   if (type1 == short_ ## NAME ## _type_node \
5038       || type1 == unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
5039     return unsignedp ? unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
5040                      : short_ ## NAME ## _type_node; \
5041   if (type1 == NAME ## _type_node \
5042       || type1 == unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
5043     return unsignedp ? unsigned_ ## NAME ## _type_node \
5044                      : NAME ## _type_node; \
5045   if (type1 == long_ ## NAME ## _type_node \
5046       || type1 == unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
5047     return unsignedp ? unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
5048                      : long_ ## NAME ## _type_node; \
5049   if (type1 == long_long_ ## NAME ## _type_node \
5050       || type1 == unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
5051     return unsignedp ? unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
5052                      : long_long_ ## NAME ## _type_node;
5053
5054 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES(NAME) \
5055   if (type1 == NAME ## _type_node \
5056       || type1 == u ## NAME ## _type_node) \
5057     return unsignedp ? u ## NAME ## _type_node \
5058                      : NAME ## _type_node;
5059
5060 #define GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT(NAME) \
5061   if (type1 == sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node \
5062       || type1 == sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
5063     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
5064                      : sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node; \
5065   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
5066       || type1 == sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
5067     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node \
5068                      : sat_ ## NAME ## _type_node; \
5069   if (type1 == sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node \
5070       || type1 == sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
5071     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
5072                      : sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node; \
5073   if (type1 == sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node \
5074       || type1 == sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
5075     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
5076                      : sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node;
5077
5078 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT(NAME)       \
5079   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
5080       || type1 == sat_ ## u ## NAME ## _type_node) \
5081     return unsignedp ? sat_ ## u ## NAME ## _type_node \
5082                      : sat_ ## NAME ## _type_node;
5083
5084   GIMPLE_FIXED_TYPES (fract);
5085   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (fract);
5086   GIMPLE_FIXED_TYPES (accum);
5087   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (accum);
5088
5089   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (qq);
5090   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (hq);
5091   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sq);
5092   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (dq);
5093   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (tq);
5094   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (qq);
5095   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (hq);
5096   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sq);
5097   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (dq);
5098   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (tq);
5099   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ha);
5100   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sa);
5101   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (da);
5102   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ta);
5103   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ha);
5104   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sa);
5105   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (da);
5106   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ta);
5107
5108   /* For ENUMERAL_TYPEs in C++, must check the mode of the types, not
5109      the precision; they have precision set to match their range, but
5110      may use a wider mode to match an ABI.  If we change modes, we may
5111      wind up with bad conversions.  For INTEGER_TYPEs in C, must check
5112      the precision as well, so as to yield correct results for
5113      bit-field types.  C++ does not have these separate bit-field
5114      types, and producing a signed or unsigned variant of an
5115      ENUMERAL_TYPE may cause other problems as well.  */
5116   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
5117       || TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
5118     return type;
5119
5120 #define TYPE_OK(node)                                                       \
5121   (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (node)                                     \
5122    && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (node))
5123   if (TYPE_OK (signed_char_type_node))
5124     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5125   if (TYPE_OK (integer_type_node))
5126     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5127   if (TYPE_OK (short_integer_type_node))
5128     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5129   if (TYPE_OK (long_integer_type_node))
5130     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5131   if (TYPE_OK (long_long_integer_type_node))
5132     return (unsignedp
5133             ? long_long_unsigned_type_node
5134             : long_long_integer_type_node);
5135   if (int128_integer_type_node && TYPE_OK (int128_integer_type_node))
5136     return (unsignedp
5137             ? int128_unsigned_type_node
5138             : int128_integer_type_node);
5139
5140 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
5141   if (TYPE_OK (intTI_type_node))
5142     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
5143 #endif
5144   if (TYPE_OK (intDI_type_node))
5145     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
5146   if (TYPE_OK (intSI_type_node))
5147     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
5148   if (TYPE_OK (intHI_type_node))
5149     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
5150   if (TYPE_OK (intQI_type_node))
5151     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
5152
5153 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES
5154 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES
5155 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT
5156 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT
5157 #undef TYPE_OK
5158
5159   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
5160 }
5161
5162
5163 /* Return an unsigned type the same as TYPE in other respects.  */
5164
5165 tree
5166 gimple_unsigned_type (tree type)
5167 {
5168   return gimple_signed_or_unsigned_type (true, type);
5169 }
5170
5171
5172 /* Return a signed type the same as TYPE in other respects.  */
5173
5174 tree
5175 gimple_signed_type (tree type)
5176 {
5177   return gimple_signed_or_unsigned_type (false, type);
5178 }
5179
5180
5181 /* Return the typed-based alias set for T, which may be an expression
5182    or a type.  Return -1 if we don't do anything special.  */
5183
5184 alias_set_type
5185 gimple_get_alias_set (tree t)
5186 {
5187   tree u;
5188
5189   /* Permit type-punning when accessing a union, provided the access
5190      is directly through the union.  For example, this code does not
5191      permit taking the address of a union member and then storing
5192      through it.  Even the type-punning allowed here is a GCC
5193      extension, albeit a common and useful one; the C standard says
5194      that such accesses have implementation-defined behavior.  */
5195   for (u = t;
5196        TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (u) == ARRAY_REF;
5197        u = TREE_OPERAND (u, 0))
5198     if (TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF
5199         && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (u, 0))) == UNION_TYPE)
5200       return 0;
5201
5202   /* That's all the expressions we handle specially.  */
5203   if (!TYPE_P (t))
5204     return -1;
5205
5206   /* For convenience, follow the C standard when dealing with
5207      character types.  Any object may be accessed via an lvalue that
5208      has character type.  */
5209   if (t == char_type_node
5210       || t == signed_char_type_node
5211       || t == unsigned_char_type_node)
5212     return 0;
5213
5214   /* Allow aliasing between signed and unsigned variants of the same
5215      type.  We treat the signed variant as canonical.  */
5216   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t))
5217     {
5218       tree t1 = gimple_signed_type (t);
5219
5220       /* t1 == t can happen for boolean nodes which are always unsigned.  */
5221       if (t1 != t)
5222         return get_alias_set (t1);
5223     }
5224
5225   return -1;
5226 }
5227
5228
5229 /* Data structure used to count the number of dereferences to PTR
5230    inside an expression.  */
5231 struct count_ptr_d
5232 {
5233   tree ptr;
5234   unsigned num_stores;
5235   unsigned num_loads;
5236 };
5237
5238 /* Helper for count_uses_and_derefs.  Called by walk_tree to look for
5239    (ALIGN/MISALIGNED_)INDIRECT_REF nodes for the pointer passed in DATA.  */
5240
5241 static tree
5242 count_ptr_derefs (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5243 {
5244   struct walk_stmt_info *wi_p = (struct walk_stmt_info *) data;
5245   struct count_ptr_d *count_p = (struct count_ptr_d *) wi_p->info;
5246
5247   /* Do not walk inside ADDR_EXPR nodes.  In the expression &ptr->fld,
5248      pointer 'ptr' is *not* dereferenced, it is simply used to compute
5249      the address of 'fld' as 'ptr + offsetof(fld)'.  */
5250   if (TREE_CODE (*tp) == ADDR_EXPR)
5251     {
5252       *walk_subtrees = 0;
5253       return NULL_TREE;
5254     }
5255
5256   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF && TREE_OPERAND (*tp, 0) == count_p->ptr)
5257     {
5258       if (wi_p->is_lhs)
5259         count_p->num_stores++;
5260       else
5261         count_p->num_loads++;
5262     }
5263
5264   return NULL_TREE;
5265 }
5266
5267 /* Count the number of direct and indirect uses for pointer PTR in
5268    statement STMT.  The number of direct uses is stored in
5269    *NUM_USES_P.  Indirect references are counted separately depending
5270    on whether they are store or load operations.  The counts are
5271    stored in *NUM_STORES_P and *NUM_LOADS_P.  */
5272
5273 void
5274 count_uses_and_derefs (tree ptr, gimple stmt, unsigned *num_uses_p,
5275                        unsigned *num_loads_p, unsigned *num_stores_p)
5276 {
5277   ssa_op_iter i;
5278   tree use;
5279
5280   *num_uses_p = 0;
5281   *num_loads_p = 0;
5282   *num_stores_p = 0;
5283
5284   /* Find out the total number of uses of PTR in STMT.  */
5285   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, i, SSA_OP_USE)
5286     if (use == ptr)
5287       (*num_uses_p)++;
5288
5289   /* Now count the number of indirect references to PTR.  This is
5290      truly awful, but we don't have much choice.  There are no parent
5291      pointers inside INDIRECT_REFs, so an expression like
5292      '*x_1 = foo (x_1, *x_1)' needs to be traversed piece by piece to
5293      find all the indirect and direct uses of x_1 inside.  The only
5294      shortcut we can take is the fact that GIMPLE only allows
5295      INDIRECT_REFs inside the expressions below.  */
5296   if (is_gimple_assign (stmt)
5297       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN
5298       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM
5299       || is_gimple_call (stmt))
5300     {
5301       struct walk_stmt_info wi;
5302       struct count_ptr_d count;
5303
5304       count.ptr = ptr;
5305       count.num_stores = 0;
5306       count.num_loads = 0;
5307
5308       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5309       wi.info = &count;
5310       walk_gimple_op (stmt, count_ptr_derefs, &wi);
5311
5312       *num_stores_p = count.num_stores;
5313       *num_loads_p = count.num_loads;
5314     }
5315
5316   gcc_assert (*num_uses_p >= *num_loads_p + *num_stores_p);
5317 }
5318
5319 /* From a tree operand OP return the base of a load or store operation
5320    or NULL_TREE if OP is not a load or a store.  */
5321
5322 static tree
5323 get_base_loadstore (tree op)
5324 {
5325   while (handled_component_p (op))
5326     op = TREE_OPERAND (op, 0);
5327   if (DECL_P (op)
5328       || INDIRECT_REF_P (op)
5329       || TREE_CODE (op) == MEM_REF
5330       || TREE_CODE (op) == TARGET_MEM_REF)
5331     return op;
5332   return NULL_TREE;
5333 }
5334
5335 /* For the statement STMT call the callbacks VISIT_LOAD, VISIT_STORE and
5336    VISIT_ADDR if non-NULL on loads, store and address-taken operands
5337    passing the STMT, the base of the operand and DATA to it.  The base
5338    will be either a decl, an indirect reference (including TARGET_MEM_REF)
5339    or the argument of an address expression.
5340    Returns the results of these callbacks or'ed.  */
5341
5342 bool
5343 walk_stmt_load_store_addr_ops (gimple stmt, void *data,
5344                                bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5345                                bool (*visit_store)(gimple, tree, void *),
5346                                bool (*visit_addr)(gimple, tree, void *))
5347 {
5348   bool ret = false;
5349   unsigned i;
5350   if (gimple_assign_single_p (stmt))
5351     {
5352       tree lhs, rhs;
5353       if (visit_store)
5354         {
5355           lhs = get_base_loadstore (gimple_assign_lhs (stmt));
5356           if (lhs)
5357             ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5358         }
5359       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
5360       while (handled_component_p (rhs))
5361         rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5362       if (visit_addr)
5363         {
5364           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5365             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5366           else if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_MEM_REF
5367                    && TREE_CODE (TMR_BASE (rhs)) == ADDR_EXPR)
5368             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (rhs), 0), data);
5369           else if (TREE_CODE (rhs) == OBJ_TYPE_REF
5370                    && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs)) == ADDR_EXPR)
5371             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs),
5372                                                    0), data);
5373           lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
5374           if (TREE_CODE (lhs) == TARGET_MEM_REF
5375               && TREE_CODE (TMR_BASE (lhs)) == ADDR_EXPR)
5376             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (lhs), 0), data);
5377         }
5378       if (visit_load)
5379         {
5380           rhs = get_base_loadstore (rhs);
5381           if (rhs)
5382             ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5383         }
5384     }
5385   else if (visit_addr
5386            && (is_gimple_assign (stmt)
5387                || gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND))
5388     {
5389       for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); ++i)
5390         if (gimple_op (stmt, i)
5391             && TREE_CODE (gimple_op (stmt, i)) == ADDR_EXPR)
5392           ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_op (stmt, i), 0), data);
5393     }
5394   else if (is_gimple_call (stmt))
5395     {
5396       if (visit_store)
5397         {
5398           tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
5399           if (lhs)
5400             {
5401               lhs = get_base_loadstore (lhs);
5402               if (lhs)
5403                 ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5404             }
5405         }
5406       if (visit_load || visit_addr)
5407         for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
5408           {
5409             tree rhs = gimple_call_arg (stmt, i);
5410             if (visit_addr
5411                 && TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5412               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5413             else if (visit_load)
5414               {
5415                 rhs = get_base_loadstore (rhs);
5416                 if (rhs)
5417                   ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5418               }
5419           }
5420       if (visit_addr
5421           && gimple_call_chain (stmt)
5422           && TREE_CODE (gimple_call_chain (stmt)) == ADDR_EXPR)
5423         ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_call_chain (stmt), 0),
5424                            data);
5425       if (visit_addr
5426           && gimple_call_return_slot_opt_p (stmt)
5427           && gimple_call_lhs (stmt) != NULL_TREE
5428           && TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt))))
5429         ret |= visit_addr (stmt, gimple_call_lhs (stmt), data);
5430     }
5431   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
5432     {
5433       unsigned noutputs;
5434       const char *constraint;
5435       const char **oconstraints;
5436       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
5437       noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
5438       oconstraints = XALLOCAVEC (const char *, noutputs);
5439       if (visit_store || visit_addr)
5440         for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
5441           {
5442             tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
5443             tree op = get_base_loadstore (TREE_VALUE (link));
5444             if (op && visit_store)
5445               ret |= visit_store (stmt, op, data);
5446             if (visit_addr)
5447               {
5448                 constraint = TREE_STRING_POINTER
5449                     (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5450                 oconstraints[i] = constraint;
5451                 parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
5452                                          &allows_reg, &is_inout);
5453                 if (op && !allows_reg && allows_mem)
5454                   ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5455               }
5456           }
5457       if (visit_load || visit_addr)
5458         for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
5459           {
5460             tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
5461             tree op = TREE_VALUE (link);
5462             if (visit_addr
5463                 && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5464               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5465             else if (visit_load || visit_addr)
5466               {
5467                 op = get_base_loadstore (op);
5468                 if (op)
5469                   {
5470                     if (visit_load)
5471                       ret |= visit_load (stmt, op, data);
5472                     if (visit_addr)
5473                       {
5474                         constraint = TREE_STRING_POINTER
5475                             (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5476                         parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs,
5477                                                 0, oconstraints,
5478                                                 &allows_mem, &allows_reg);
5479                         if (!allows_reg && allows_mem)
5480                           ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5481                       }
5482                   }
5483               }
5484           }
5485     }
5486   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN)
5487     {
5488       tree op = gimple_return_retval (stmt);
5489       if (op)
5490         {
5491           if (visit_addr
5492               && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5493             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5494           else if (visit_load)
5495             {
5496               op = get_base_loadstore (op);
5497               if (op)
5498                 ret |= visit_load (stmt, op, data);
5499             }
5500         }
5501     }
5502   else if (visit_addr
5503            && gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
5504     {
5505       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); ++i)
5506         {
5507           tree op = PHI_ARG_DEF (stmt, i);
5508           if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5509             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5510         }
5511     }
5512
5513   return ret;
5514 }
5515
5516 /* Like walk_stmt_load_store_addr_ops but with NULL visit_addr.  IPA-CP
5517    should make a faster clone for this case.  */
5518
5519 bool
5520 walk_stmt_load_store_ops (gimple stmt, void *data,
5521                           bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5522                           bool (*visit_store)(gimple, tree, void *))
5523 {
5524   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, data,
5525                                         visit_load, visit_store, NULL);
5526 }
5527
5528 /* Helper for gimple_ior_addresses_taken_1.  */
5529
5530 static bool
5531 gimple_ior_addresses_taken_1 (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
5532                               tree addr, void *data)
5533 {
5534   bitmap addresses_taken = (bitmap)data;
5535   addr = get_base_address (addr);
5536   if (addr
5537       && DECL_P (addr))
5538     {
5539       bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (addr));
5540       return true;
5541     }
5542   return false;
5543 }
5544
5545 /* Set the bit for the uid of all decls that have their address taken
5546    in STMT in the ADDRESSES_TAKEN bitmap.  Returns true if there
5547    were any in this stmt.  */
5548
5549 bool
5550 gimple_ior_addresses_taken (bitmap addresses_taken, gimple stmt)
5551 {
5552   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, addresses_taken, NULL, NULL,
5553                                         gimple_ior_addresses_taken_1);
5554 }
5555
5556
5557 /* Return a printable name for symbol DECL.  */
5558
5559 const char *
5560 gimple_decl_printable_name (tree decl, int verbosity)
5561 {
5562   if (!DECL_NAME (decl))
5563     return NULL;
5564
5565   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5566     {
5567       const char *str, *mangled_str;
5568       int dmgl_opts = DMGL_NO_OPTS;
5569
5570       if (verbosity >= 2)
5571         {
5572           dmgl_opts = DMGL_VERBOSE
5573                       | DMGL_ANSI
5574                       | DMGL_GNU_V3
5575                       | DMGL_RET_POSTFIX;
5576           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5577             dmgl_opts |= DMGL_PARAMS;
5578         }
5579
5580       mangled_str = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl));
5581       str = cplus_demangle_v3 (mangled_str, dmgl_opts);
5582       return (str) ? str : mangled_str;
5583     }
5584
5585   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5586 }
5587
5588 /* Return true when STMT is builtins call to CODE.  */
5589
5590 bool
5591 gimple_call_builtin_p (gimple stmt, enum built_in_function code)
5592 {
5593   tree fndecl;
5594   return (is_gimple_call (stmt)
5595           && (fndecl = gimple_call_fndecl (stmt)) != NULL
5596           && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
5597           && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == code);
5598 }
5599
5600 /* Return true if STMT clobbers memory.  STMT is required to be a
5601    GIMPLE_ASM.  */
5602
5603 bool
5604 gimple_asm_clobbers_memory_p (const_gimple stmt)
5605 {
5606   unsigned i;
5607
5608   for (i = 0; i < gimple_asm_nclobbers (stmt); i++)
5609     {
5610       tree op = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
5611       if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (op)), "memory") == 0)
5612         return true;
5613     }
5614
5615   return false;
5616 }
5617 #include "gt-gimple.h"