OSDN Git Service

* gimple.c (type_pair_hash, type_pair_eq, lookup_type_pair):
[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 static hashval_t gimple_type_hash_1 (const void *, enum gtc_mode);
3212
3213 /* Structure used to maintain a cache of some type pairs compared by
3214    gimple_types_compatible_p when comparing aggregate types.  There are
3215    three possible values for SAME_P:
3216
3217         -2: The pair (T1, T2) has just been inserted in the table.
3218          0: T1 and T2 are different types.
3219          1: T1 and T2 are the same type.
3220
3221    The two elements in the SAME_P array are indexed by the comparison
3222    mode gtc_mode.  */
3223
3224 struct type_pair_d
3225 {
3226   unsigned int uid1;
3227   unsigned int uid2;
3228   signed char same_p[2];
3229 };
3230 typedef struct type_pair_d *type_pair_t;
3231
3232 DEF_VEC_P(type_pair_t);
3233 DEF_VEC_ALLOC_P(type_pair_t,heap);
3234
3235 /* Return a hash value for the type pair pointed-to by P.  */
3236
3237 static hashval_t
3238 type_pair_hash (const void *p)
3239 {
3240   const struct type_pair_d *pair = (const struct type_pair_d *) p;
3241   hashval_t val1 = pair->uid1;
3242   hashval_t val2 = pair->uid2;
3243   return iterative_hash_hashval_t (val1, val2);
3244 }
3245
3246 /* Compare two type pairs pointed-to by P1 and P2.  */
3247
3248 static int
3249 type_pair_eq (const void *p1, const void *p2)
3250 {
3251   const struct type_pair_d *pair1 = (const struct type_pair_d *) p1;
3252   const struct type_pair_d *pair2 = (const struct type_pair_d *) p2;
3253   return (pair1->uid1 == pair2->uid1 && pair1->uid2 == pair2->uid2);
3254 }
3255
3256 /* Lookup the pair of types T1 and T2 in *VISITED_P.  Insert a new
3257    entry if none existed.  */
3258
3259 static type_pair_t
3260 lookup_type_pair (tree t1, tree t2, htab_t *visited_p, struct obstack *ob_p)
3261 {
3262   struct type_pair_d pair;
3263   type_pair_t p;
3264   void **slot;
3265
3266   if (*visited_p == NULL)
3267     {
3268       *visited_p = htab_create (251, type_pair_hash, type_pair_eq, NULL);
3269       gcc_obstack_init (ob_p);
3270     }
3271
3272   if (TYPE_UID (t1) < TYPE_UID (t2))
3273     {
3274       pair.uid1 = TYPE_UID (t1);
3275       pair.uid2 = TYPE_UID (t2);
3276     }
3277   else
3278     {
3279       pair.uid1 = TYPE_UID (t2);
3280       pair.uid2 = TYPE_UID (t1);
3281     }
3282   slot = htab_find_slot (*visited_p, &pair, INSERT);
3283
3284   if (*slot)
3285     p = *((type_pair_t *) slot);
3286   else
3287     {
3288       p = XOBNEW (ob_p, struct type_pair_d);
3289       p->uid1 = pair.uid1;
3290       p->uid2 = pair.uid2;
3291       p->same_p[0] = -2;
3292       p->same_p[1] = -2;
3293       *slot = (void *) p;
3294     }
3295
3296   return p;
3297 }
3298
3299 /* Per pointer state for the SCC finding.  The on_sccstack flag
3300    is not strictly required, it is true when there is no hash value
3301    recorded for the type and false otherwise.  But querying that
3302    is slower.  */
3303
3304 struct sccs
3305 {
3306   unsigned int dfsnum;
3307   unsigned int low;
3308   bool on_sccstack;
3309   union {
3310     hashval_t hash;
3311     signed char same_p;
3312   } u;
3313 };
3314
3315 static unsigned int next_dfs_num;
3316 static unsigned int gtc_next_dfs_num;
3317
3318
3319 /* GIMPLE type merging cache.  A direct-mapped cache based on TYPE_UID.  */
3320
3321 typedef struct GTY(()) gimple_type_leader_entry_s {
3322   tree type;
3323   tree leader;
3324 } gimple_type_leader_entry;
3325
3326 #define GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE 16381
3327 static GTY((deletable, length("GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE")))
3328   gimple_type_leader_entry *gimple_type_leader;
3329
3330 /* Lookup an existing leader for T and return it or NULL_TREE, if
3331    there is none in the cache.  */
3332
3333 static inline tree
3334 gimple_lookup_type_leader (tree t)
3335 {
3336   gimple_type_leader_entry *leader;
3337
3338   if (!gimple_type_leader)
3339     return NULL_TREE;
3340
3341   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
3342   if (leader->type != t)
3343     return NULL_TREE;
3344
3345   return leader->leader;
3346 }
3347
3348 /* Return true if T1 and T2 have the same name.  If FOR_COMPLETION_P is
3349    true then if any type has no name return false, otherwise return
3350    true if both types have no names.  */
3351
3352 static bool
3353 compare_type_names_p (tree t1, tree t2, bool for_completion_p)
3354 {
3355   tree name1 = TYPE_NAME (t1);
3356   tree name2 = TYPE_NAME (t2);
3357
3358   /* Consider anonymous types all unique for completion.  */
3359   if (for_completion_p
3360       && (!name1 || !name2))
3361     return false;
3362
3363   if (name1 && TREE_CODE (name1) == TYPE_DECL)
3364     {
3365       name1 = DECL_NAME (name1);
3366       if (for_completion_p
3367           && !name1)
3368         return false;
3369     }
3370   gcc_assert (!name1 || TREE_CODE (name1) == IDENTIFIER_NODE);
3371
3372   if (name2 && TREE_CODE (name2) == TYPE_DECL)
3373     {
3374       name2 = DECL_NAME (name2);
3375       if (for_completion_p
3376           && !name2)
3377         return false;
3378     }
3379   gcc_assert (!name2 || TREE_CODE (name2) == IDENTIFIER_NODE);
3380
3381   /* Identifiers can be compared with pointer equality rather
3382      than a string comparison.  */
3383   if (name1 == name2)
3384     return true;
3385
3386   return false;
3387 }
3388
3389 /* Return true if the field decls F1 and F2 are at the same offset.
3390
3391    This is intended to be used on GIMPLE types only.  */
3392
3393 bool
3394 gimple_compare_field_offset (tree f1, tree f2)
3395 {
3396   if (DECL_OFFSET_ALIGN (f1) == DECL_OFFSET_ALIGN (f2))
3397     {
3398       tree offset1 = DECL_FIELD_OFFSET (f1);
3399       tree offset2 = DECL_FIELD_OFFSET (f2);
3400       return ((offset1 == offset2
3401                /* Once gimplification is done, self-referential offsets are
3402                   instantiated as operand #2 of the COMPONENT_REF built for
3403                   each access and reset.  Therefore, they are not relevant
3404                   anymore and fields are interchangeable provided that they
3405                   represent the same access.  */
3406                || (TREE_CODE (offset1) == PLACEHOLDER_EXPR
3407                    && TREE_CODE (offset2) == PLACEHOLDER_EXPR
3408                    && (DECL_SIZE (f1) == DECL_SIZE (f2)
3409                        || (TREE_CODE (DECL_SIZE (f1)) == PLACEHOLDER_EXPR
3410                            && TREE_CODE (DECL_SIZE (f2)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3411                        || operand_equal_p (DECL_SIZE (f1), DECL_SIZE (f2), 0))
3412                    && DECL_ALIGN (f1) == DECL_ALIGN (f2))
3413                || operand_equal_p (offset1, offset2, 0))
3414               && tree_int_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
3415                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2)));
3416     }
3417
3418   /* Fortran and C do not always agree on what DECL_OFFSET_ALIGN
3419      should be, so handle differing ones specially by decomposing
3420      the offset into a byte and bit offset manually.  */
3421   if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f1), 0)
3422       && host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f2), 0))
3423     {
3424       unsigned HOST_WIDE_INT byte_offset1, byte_offset2;
3425       unsigned HOST_WIDE_INT bit_offset1, bit_offset2;
3426       bit_offset1 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1));
3427       byte_offset1 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f1))
3428                       + bit_offset1 / BITS_PER_UNIT);
3429       bit_offset2 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2));
3430       byte_offset2 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f2))
3431                       + bit_offset2 / BITS_PER_UNIT);
3432       if (byte_offset1 != byte_offset2)
3433         return false;
3434       return bit_offset1 % BITS_PER_UNIT == bit_offset2 % BITS_PER_UNIT;
3435     }
3436
3437   return false;
3438 }
3439
3440 /* If the type T1 and the type T2 are a complete and an incomplete
3441    variant of the same type return true.  */
3442
3443 static bool
3444 gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p (tree t1, tree t2)
3445 {
3446   /* If one pointer points to an incomplete type variant of
3447      the other pointed-to type they are the same.  */
3448   if (TREE_CODE (t1) == TREE_CODE (t2)
3449       && RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t1)
3450       && (!COMPLETE_TYPE_P (t1)
3451           || !COMPLETE_TYPE_P (t2))
3452       && TYPE_QUALS (t1) == TYPE_QUALS (t2)
3453       && compare_type_names_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
3454                                TYPE_MAIN_VARIANT (t2), true))
3455     return true;
3456   return false;
3457 }
3458
3459 static bool
3460 gimple_types_compatible_p_1 (tree, tree, enum gtc_mode, type_pair_t,
3461                              VEC(type_pair_t, heap) **,
3462                              struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3463
3464 /* DFS visit the edge from the callers type pair with state *STATE to
3465    the pair T1, T2 while operating in FOR_MERGING_P mode.
3466    Update the merging status if it is not part of the SCC containing the
3467    callers pair and return it.
3468    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3469
3470 static bool
3471 gtc_visit (tree t1, tree t2, enum gtc_mode mode,
3472            struct sccs *state,
3473            VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3474            struct pointer_map_t *sccstate,
3475            struct obstack *sccstate_obstack)
3476 {
3477   struct sccs *cstate = NULL;
3478   type_pair_t p;
3479   void **slot;
3480
3481   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3482   if (t1 == t2)
3483     return true;
3484
3485   /* Check that we have two types to compare.  */
3486   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3487     return false;
3488
3489   /* If the types have been previously registered and found equal
3490      they still are.  */
3491   if (mode == GTC_MERGE)
3492     {
3493       tree leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3494       tree leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3495       if (leader1 == t2
3496           || t1 == leader2
3497           || (leader1 && leader1 == leader2))
3498         return true;
3499     }
3500   else if (mode == GTC_DIAG)
3501     {
3502       if (TYPE_CANONICAL (t1)
3503           && TYPE_CANONICAL (t1) == TYPE_CANONICAL (t2))
3504         return true;
3505     }
3506
3507   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3508   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3509     return false;
3510
3511   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3512   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3513     return false;
3514
3515   /* Void types are always the same.  */
3516   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE)
3517     return true;
3518
3519   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3520   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3521       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3522       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3523       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3524       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3525       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE)
3526     {
3527       /* Can't be the same type if they have different alignment,
3528          sign, precision or mode.  */
3529       if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3530           || TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3531           || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
3532           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3533         return false;
3534
3535       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3536           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3537               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3538         return false;
3539
3540       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3541       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3542           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3543         return true;
3544
3545       /* For integral types fall thru to more complex checks.  */
3546     }
3547
3548   else if (AGGREGATE_TYPE_P (t1) || POINTER_TYPE_P (t1))
3549     {
3550       /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3551       if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3552           || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3553         return false;
3554     }
3555
3556   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3557      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3558      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3559   if (gimple_type_hash_1 (t1, mode) != gimple_type_hash_1 (t2, mode))
3560     return false;
3561
3562   /* Allocate a new cache entry for this comparison.  */
3563   p = lookup_type_pair (t1, t2, &gtc_visited, &gtc_ob);
3564   if (p->same_p[mode] == 0 || p->same_p[mode] == 1)
3565     {
3566       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3567          same, return the cached result.  */
3568       return p->same_p[mode] == 1;
3569     }
3570
3571   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, p)) != NULL)
3572     cstate = (struct sccs *)*slot;
3573   /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
3574   if (!cstate)
3575     {
3576       gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, mode, p,
3577                                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
3578       cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, p);
3579       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
3580     }
3581   /* If the type is still on the SCC stack adjust the parents low.  */
3582   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
3583       && cstate->on_sccstack)
3584     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
3585
3586   /* Return the current lattice value.  We start with an equality
3587      assumption so types part of a SCC will be optimistically
3588      treated equal unless proven otherwise.  */
3589   return cstate->u.same_p;
3590 }
3591
3592 /* Worker for gimple_types_compatible.
3593    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3594
3595 static bool
3596 gimple_types_compatible_p_1 (tree t1, tree t2, enum gtc_mode mode,
3597                              type_pair_t p,
3598                              VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3599                              struct pointer_map_t *sccstate,
3600                              struct obstack *sccstate_obstack)
3601 {
3602   struct sccs *state;
3603
3604   gcc_assert (p->same_p[mode] == -2);
3605
3606   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
3607   *pointer_map_insert (sccstate, p) = state;
3608
3609   VEC_safe_push (type_pair_t, heap, *sccstack, p);
3610   state->dfsnum = gtc_next_dfs_num++;
3611   state->low = state->dfsnum;
3612   state->on_sccstack = true;
3613   /* Start with an equality assumption.  As we DFS recurse into child
3614      SCCs this assumption may get revisited.  */
3615   state->u.same_p = 1;
3616
3617   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
3618   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
3619     goto different_types;
3620
3621   /* Do type-specific comparisons.  */
3622   switch (TREE_CODE (t1))
3623     {
3624     case VECTOR_TYPE:
3625     case COMPLEX_TYPE:
3626       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2), mode,
3627                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3628         goto different_types;
3629       goto same_types;
3630
3631     case ARRAY_TYPE:
3632       /* Array types are the same if the element types are the same and
3633          the number of elements are the same.  */
3634       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2), mode,
3635                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3636           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
3637           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
3638         goto different_types;
3639       else
3640         {
3641           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
3642           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
3643
3644           /* For an incomplete external array, the type domain can be
3645              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
3646           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
3647             goto same_types;
3648           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
3649             goto different_types;
3650           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
3651              are different the types are different.  */
3652           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
3653                    || (TYPE_SIZE (i1)
3654                        && TYPE_SIZE (i2)
3655                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
3656             goto different_types;
3657           else
3658             {
3659               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
3660               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
3661               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
3662               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
3663
3664               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
3665               if ((min1 == min2
3666                    || (min1 && min2
3667                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
3668                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3669                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
3670                   && (max1 == max2
3671                       || (max1 && max2
3672                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
3673                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3674                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
3675                 goto same_types;
3676               else
3677                 goto different_types;
3678             }
3679         }
3680
3681     case METHOD_TYPE:
3682       /* Method types should belong to the same class.  */
3683       if (!gtc_visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2),
3684                       mode, state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3685         goto different_types;
3686
3687       /* Fallthru  */
3688
3689     case FUNCTION_TYPE:
3690       /* Function types are the same if the return type and arguments types
3691          are the same.  */
3692       if ((mode != GTC_DIAG
3693            || !gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
3694                  (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
3695           && !gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2), mode,
3696                          state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3697         goto different_types;
3698
3699       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
3700         goto different_types;
3701
3702       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
3703         goto same_types;
3704       else
3705         {
3706           tree parms1, parms2;
3707
3708           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
3709                parms1 && parms2;
3710                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
3711             {
3712               if ((mode == GTC_MERGE
3713                    || !gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
3714                          (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2)))
3715                   && !gtc_visit (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2), mode,
3716                                  state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3717                 goto different_types;
3718             }
3719
3720           if (parms1 || parms2)
3721             goto different_types;
3722
3723           goto same_types;
3724         }
3725
3726     case OFFSET_TYPE:
3727       {
3728         if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2), mode,
3729                         state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3730             || !gtc_visit (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1),
3731                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2), mode,
3732                            state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3733           goto different_types;
3734
3735         goto same_types;
3736       }
3737
3738     case POINTER_TYPE:
3739     case REFERENCE_TYPE:
3740       {
3741         /* If the two pointers have different ref-all attributes,
3742            they can't be the same type.  */
3743         if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
3744           goto different_types;
3745
3746         /* If one pointer points to an incomplete type variant of
3747            the other pointed-to type they are the same.  */
3748         if (mode == GTC_DIAG
3749             && gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
3750                  (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
3751           goto same_types;
3752
3753         /* Otherwise, pointer and reference types are the same if the
3754            pointed-to types are the same.  */
3755         if (gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2), mode,
3756                        state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3757           goto same_types;
3758
3759         goto different_types;
3760       }
3761
3762     case NULLPTR_TYPE:
3763       /* There is only one decltype(nullptr).  */
3764       goto same_types;
3765
3766     case INTEGER_TYPE:
3767     case BOOLEAN_TYPE:
3768       {
3769         tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (t1);
3770         tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (t1);
3771         tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (t2);
3772         tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (t2);
3773         bool min_equal_p = false;
3774         bool max_equal_p = false;
3775
3776         /* If either type has a minimum value, the other type must
3777            have the same.  */
3778         if (min1 == NULL_TREE && min2 == NULL_TREE)
3779           min_equal_p = true;
3780         else if (min1 && min2 && operand_equal_p (min1, min2, 0))
3781           min_equal_p = true;
3782
3783         /* Likewise, if either type has a maximum value, the other
3784            type must have the same.  */
3785         if (max1 == NULL_TREE && max2 == NULL_TREE)
3786           max_equal_p = true;
3787         else if (max1 && max2 && operand_equal_p (max1, max2, 0))
3788           max_equal_p = true;
3789
3790         if (!min_equal_p || !max_equal_p)
3791           goto different_types;
3792
3793         goto same_types;
3794       }
3795
3796     case ENUMERAL_TYPE:
3797       {
3798         /* FIXME lto, we cannot check bounds on enumeral types because
3799            different front ends will produce different values.
3800            In C, enumeral types are integers, while in C++ each element
3801            will have its own symbolic value.  We should decide how enums
3802            are to be represented in GIMPLE and have each front end lower
3803            to that.  */
3804         tree v1, v2;
3805
3806         /* For enumeral types, all the values must be the same.  */
3807         if (TYPE_VALUES (t1) == TYPE_VALUES (t2))
3808           goto same_types;
3809
3810         for (v1 = TYPE_VALUES (t1), v2 = TYPE_VALUES (t2);
3811              v1 && v2;
3812              v1 = TREE_CHAIN (v1), v2 = TREE_CHAIN (v2))
3813           {
3814             tree c1 = TREE_VALUE (v1);
3815             tree c2 = TREE_VALUE (v2);
3816
3817             if (TREE_CODE (c1) == CONST_DECL)
3818               c1 = DECL_INITIAL (c1);
3819
3820             if (TREE_CODE (c2) == CONST_DECL)
3821               c2 = DECL_INITIAL (c2);
3822
3823             if (tree_int_cst_equal (c1, c2) != 1)
3824               goto different_types;
3825
3826             if (mode == GTC_MERGE && TREE_PURPOSE (v1) != TREE_PURPOSE (v2))
3827               goto different_types;
3828           }
3829
3830         /* If one enumeration has more values than the other, they
3831            are not the same.  */
3832         if (v1 || v2)
3833           goto different_types;
3834
3835         goto same_types;
3836       }
3837
3838     case RECORD_TYPE:
3839     case UNION_TYPE:
3840     case QUAL_UNION_TYPE:
3841       {
3842         tree f1, f2;
3843
3844         /* The struct tags shall compare equal.  */
3845         if (mode == GTC_MERGE
3846             && !compare_type_names_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
3847                                       TYPE_MAIN_VARIANT (t2), false))
3848           goto different_types;
3849
3850         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
3851         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
3852              f1 && f2;
3853              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
3854           {
3855             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
3856             if ((mode == GTC_MERGE
3857                  && DECL_NAME (f1) != DECL_NAME (f2))
3858                 || DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
3859                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
3860                 || !gtc_visit (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2), mode,
3861                                state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3862               goto different_types;
3863           }
3864
3865         /* If one aggregate has more fields than the other, they
3866            are not the same.  */
3867         if (f1 || f2)
3868           goto different_types;
3869
3870         goto same_types;
3871       }
3872
3873     default:
3874       gcc_unreachable ();
3875     }
3876
3877   /* Common exit path for types that are not compatible.  */
3878 different_types:
3879   state->u.same_p = 0;
3880   goto pop;
3881
3882   /* Common exit path for types that are compatible.  */
3883 same_types:
3884   gcc_assert (state->u.same_p == 1);
3885
3886 pop:
3887   if (state->low == state->dfsnum)
3888     {
3889       type_pair_t x;
3890
3891       /* Pop off the SCC and set its cache values to the final
3892          comparison result.  */
3893       do
3894         {
3895           struct sccs *cstate;
3896           x = VEC_pop (type_pair_t, *sccstack);
3897           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
3898           cstate->on_sccstack = false;
3899           x->same_p[mode] = state->u.same_p;
3900         }
3901       while (x != p);
3902     }
3903
3904   return state->u.same_p;
3905 }
3906
3907 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical.  When
3908    FOR_MERGING_P is true the an incomplete type and a complete type
3909    are considered different, otherwise they are considered compatible.  */
3910
3911 bool
3912 gimple_types_compatible_p (tree t1, tree t2, enum gtc_mode mode)
3913 {
3914   VEC(type_pair_t, heap) *sccstack = NULL;
3915   struct pointer_map_t *sccstate;
3916   struct obstack sccstate_obstack;
3917   type_pair_t p = NULL;
3918   bool res;
3919
3920   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
3921
3922   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3923   if (t1 == t2)
3924     return true;
3925
3926   /* Check that we have two types to compare.  */
3927   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3928     return false;
3929
3930   /* If the types have been previously registered and found equal
3931      they still are.  */
3932   if (mode == GTC_MERGE)
3933     {
3934       tree leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3935       tree leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3936       if (leader1 == t2
3937           || t1 == leader2
3938           || (leader1 && leader1 == leader2))
3939         return true;
3940     }
3941   else if (mode == GTC_DIAG)
3942     {
3943       if (TYPE_CANONICAL (t1)
3944           && TYPE_CANONICAL (t1) == TYPE_CANONICAL (t2))
3945         return true;
3946     }
3947
3948   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3949   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3950     return false;
3951
3952   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3953   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3954     return false;
3955
3956   /* Void types are always the same.  */
3957   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE)
3958     return true;
3959
3960   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3961   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3962       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3963       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3964       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3965       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3966       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE)
3967     {
3968       /* Can't be the same type if they have different alignment,
3969          sign, precision or mode.  */
3970       if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3971           || TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3972           || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2)
3973           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3974         return false;
3975
3976       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3977           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3978               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3979         return false;
3980
3981       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3982       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3983           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3984         return true;
3985
3986       /* For integral types fall thru to more complex checks.  */
3987     }
3988
3989   else if (AGGREGATE_TYPE_P (t1) || POINTER_TYPE_P (t1))
3990     {
3991       /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3992       if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3993           || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3994         return false;
3995     }
3996
3997   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3998      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3999      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
4000   if (gimple_type_hash_1 (t1, mode) != gimple_type_hash_1 (t2, mode))
4001     return false;
4002
4003   /* If we've visited this type pair before (in the case of aggregates
4004      with self-referential types), and we made a decision, return it.  */
4005   p = lookup_type_pair (t1, t2, &gtc_visited, &gtc_ob);
4006   if (p->same_p[mode] == 0 || p->same_p[mode] == 1)
4007     {
4008       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
4009          same, return the cached result.  */
4010       return p->same_p[mode] == 1;
4011     }
4012
4013   /* Now set up the SCC machinery for the comparison.  */
4014   gtc_next_dfs_num = 1;
4015   sccstate = pointer_map_create ();
4016   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
4017   res = gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, mode, p,
4018                                      &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
4019   VEC_free (type_pair_t, heap, sccstack);
4020   pointer_map_destroy (sccstate);
4021   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
4022
4023   return res;
4024 }
4025
4026
4027 static hashval_t
4028 iterative_hash_gimple_type (tree, hashval_t, VEC(tree, heap) **,
4029                             struct pointer_map_t *, struct obstack *,
4030                             enum gtc_mode);
4031
4032 /* DFS visit the edge from the callers type with state *STATE to T.
4033    Update the callers type hash V with the hash for T if it is not part
4034    of the SCC containing the callers type and return it.
4035    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
4036
4037 static hashval_t
4038 visit (tree t, struct sccs *state, hashval_t v,
4039        VEC (tree, heap) **sccstack,
4040        struct pointer_map_t *sccstate,
4041        struct obstack *sccstate_obstack, enum gtc_mode mode)
4042 {
4043   struct sccs *cstate = NULL;
4044   struct tree_int_map m;
4045   void **slot;
4046
4047   /* If there is a hash value recorded for this type then it can't
4048      possibly be part of our parent SCC.  Simply mix in its hash.  */
4049   m.base.from = t;
4050   if ((slot = htab_find_slot (mode == GTC_MERGE
4051                               ? type_hash_cache : canonical_type_hash_cache,
4052                               &m, NO_INSERT))
4053       && *slot)
4054     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, v);
4055
4056   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, t)) != NULL)
4057     cstate = (struct sccs *)*slot;
4058   if (!cstate)
4059     {
4060       hashval_t tem;
4061       /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
4062       tem = iterative_hash_gimple_type (t, v,
4063                                         sccstack, sccstate, sccstate_obstack,
4064                                         mode);
4065       if (!cstate)
4066         cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, t);
4067       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
4068       /* If the type is no longer on the SCC stack and thus is not part
4069          of the parents SCC mix in its hash value.  Otherwise we will
4070          ignore the type for hashing purposes and return the unaltered
4071          hash value.  */
4072       if (!cstate->on_sccstack)
4073         return tem;
4074     }
4075   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
4076       && cstate->on_sccstack)
4077     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
4078
4079   /* We are part of our parents SCC, skip this type during hashing
4080      and return the unaltered hash value.  */
4081   return v;
4082 }
4083
4084 /* Hash NAME with the previous hash value V and return it.  */
4085
4086 static hashval_t
4087 iterative_hash_name (tree name, hashval_t v)
4088 {
4089   if (!name)
4090     return v;
4091   if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
4092     name = DECL_NAME (name);
4093   if (!name)
4094     return v;
4095   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
4096   return iterative_hash_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (name), v);
4097 }
4098
4099 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4100    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.
4101
4102    To hash a type we end up hashing in types that are reachable.
4103    Through pointers we can end up with cycles which messes up the
4104    required property that we need to compute the same hash value
4105    for structurally equivalent types.  To avoid this we have to
4106    hash all types in a cycle (the SCC) in a commutative way.  The
4107    easiest way is to not mix in the hashes of the SCC members at
4108    all.  To make this work we have to delay setting the hash
4109    values of the SCC until it is complete.  */
4110
4111 static hashval_t
4112 iterative_hash_gimple_type (tree type, hashval_t val,
4113                             VEC(tree, heap) **sccstack,
4114                             struct pointer_map_t *sccstate,
4115                             struct obstack *sccstate_obstack,
4116                             enum gtc_mode mode)
4117 {
4118   hashval_t v;
4119   void **slot;
4120   struct sccs *state;
4121
4122   /* Not visited during this DFS walk.  */
4123   gcc_checking_assert (!pointer_map_contains (sccstate, type));
4124   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
4125   *pointer_map_insert (sccstate, type) = state;
4126
4127   VEC_safe_push (tree, heap, *sccstack, type);
4128   state->dfsnum = next_dfs_num++;
4129   state->low = state->dfsnum;
4130   state->on_sccstack = true;
4131
4132   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4133      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4134      only existing types having the same features as the new type will be
4135      checked.  */
4136   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4137   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_QUALS (type), v);
4138   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4139
4140   /* Do not hash the types size as this will cause differences in
4141      hash values for the complete vs. the incomplete type variant.  */
4142
4143   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4144   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4145       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4146       || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4147     {
4148       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4149       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4150       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4151     }
4152
4153   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4154      pointed to but do not recurse into possibly incomplete types to
4155      avoid hash differences for complete vs. incomplete types.  */
4156   if (POINTER_TYPE_P (type))
4157     {
4158       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
4159         {
4160           v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4161           v = iterative_hash_name
4162                 (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type))), v);
4163         }
4164       else
4165         v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4166                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4167     }
4168
4169   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4170   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4171     {
4172       /* OMP lowering can introduce error_mark_node in place of
4173          random local decls in types.  */
4174       if (TYPE_MIN_VALUE (type) != error_mark_node)
4175         v = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (type), v);
4176       if (TYPE_MAX_VALUE (type) != error_mark_node)
4177         v = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (type), v);
4178       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4179     }
4180
4181   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4182   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4183       && TYPE_DOMAIN (type))
4184     {
4185       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4186       v = visit (TYPE_DOMAIN (type), state, v,
4187                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4188     }
4189
4190   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4191   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4192       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4193       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4194     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4195                sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4196
4197   /* Incorporate function return and argument types.  */
4198   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4199     {
4200       unsigned na;
4201       tree p;
4202
4203       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4204       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4205         v = visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), state, v,
4206                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4207
4208       /* For result types allow mismatch in completeness.  */
4209       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
4210         {
4211           v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4212           v = iterative_hash_name
4213                 (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type))), v);
4214         }
4215       else
4216         v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4217                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4218
4219       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4220         {
4221           /* For argument types allow mismatch in completeness.  */
4222           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_VALUE (p)))
4223             {
4224               v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_VALUE (p)), v);
4225               v = iterative_hash_name
4226                     (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (p))), v);
4227             }
4228           else
4229             v = visit (TREE_VALUE (p), state, v,
4230                        sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4231           na++;
4232         }
4233
4234       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4235     }
4236
4237   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4238       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4239       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4240     {
4241       unsigned nf;
4242       tree f;
4243
4244       if (mode == GTC_MERGE)
4245         v = iterative_hash_name (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (type)), v);
4246
4247       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4248         {
4249           if (mode == GTC_MERGE)
4250             v = iterative_hash_name (DECL_NAME (f), v);
4251           v = visit (TREE_TYPE (f), state, v,
4252                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack, mode);
4253           nf++;
4254         }
4255
4256       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4257     }
4258
4259   /* Record hash for us.  */
4260   state->u.hash = v;
4261
4262   /* See if we found an SCC.  */
4263   if (state->low == state->dfsnum)
4264     {
4265       tree x;
4266
4267       /* Pop off the SCC and set its hash values.  */
4268       do
4269         {
4270           struct sccs *cstate;
4271           struct tree_int_map *m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4272           x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4273           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4274           cstate->on_sccstack = false;
4275           m->base.from = x;
4276           m->to = cstate->u.hash;
4277           slot = htab_find_slot (mode == GTC_MERGE
4278                                  ? type_hash_cache : canonical_type_hash_cache,
4279                                  m, INSERT);
4280           gcc_assert (!*slot);
4281           *slot = (void *) m;
4282         }
4283       while (x != type);
4284     }
4285
4286   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4287 }
4288
4289
4290 /* Returns a hash value for P (assumed to be a type).  The hash value
4291    is computed using some distinguishing features of the type.  Note
4292    that we cannot use pointer hashing here as we may be dealing with
4293    two distinct instances of the same type.
4294
4295    This function should produce the same hash value for two compatible
4296    types according to gimple_types_compatible_p.  */
4297
4298 static hashval_t
4299 gimple_type_hash_1 (const void *p, enum gtc_mode mode)
4300 {
4301   const_tree t = (const_tree) p;
4302   VEC(tree, heap) *sccstack = NULL;
4303   struct pointer_map_t *sccstate;
4304   struct obstack sccstate_obstack;
4305   hashval_t val;
4306   void **slot;
4307   struct tree_int_map m;
4308
4309   if (mode == GTC_MERGE
4310       && type_hash_cache == NULL)
4311     type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4312                                        tree_int_map_eq, NULL);
4313   else if (mode == GTC_DIAG
4314            && canonical_type_hash_cache == NULL)
4315     canonical_type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4316                                                  tree_int_map_eq, NULL);
4317
4318   m.base.from = CONST_CAST_TREE (t);
4319   if ((slot = htab_find_slot (mode == GTC_MERGE
4320                               ? type_hash_cache : canonical_type_hash_cache,
4321                               &m, NO_INSERT))
4322       && *slot)
4323     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, 0);
4324
4325   /* Perform a DFS walk and pre-hash all reachable types.  */
4326   next_dfs_num = 1;
4327   sccstate = pointer_map_create ();
4328   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
4329   val = iterative_hash_gimple_type (CONST_CAST_TREE (t), 0,
4330                                     &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack,
4331                                     mode);
4332   VEC_free (tree, heap, sccstack);
4333   pointer_map_destroy (sccstate);
4334   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
4335
4336   return val;
4337 }
4338
4339 static hashval_t
4340 gimple_type_hash (const void *p)
4341 {
4342   return gimple_type_hash_1 (p, GTC_MERGE);
4343 }
4344
4345 static hashval_t
4346 gimple_canonical_type_hash (const void *p)
4347 {
4348   return gimple_type_hash_1 (p, GTC_DIAG);
4349 }
4350
4351
4352 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4353
4354 static int
4355 gimple_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4356 {
4357   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4358   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4359   return gimple_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4360                                     CONST_CAST_TREE (t2), GTC_MERGE);
4361 }
4362
4363
4364 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4365    If another type T', compatible with T, already existed in
4366    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4367    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4368
4369 tree
4370 gimple_register_type (tree t)
4371 {
4372   void **slot;
4373   gimple_type_leader_entry *leader;
4374   tree mv_leader = NULL_TREE;
4375
4376   gcc_assert (TYPE_P (t));
4377
4378   if (!gimple_type_leader)
4379     gimple_type_leader = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_type_leader_entry_s
4380                                 (GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE);
4381   /* If we registered this type before return the cached result.  */
4382   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
4383   if (leader->type == t)
4384     return leader->leader;
4385
4386   /* Always register the main variant first.  This is important so we
4387      pick up the non-typedef variants as canonical, otherwise we'll end
4388      up taking typedef ids for structure tags during comparison.  */
4389   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t)
4390     mv_leader = gimple_register_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4391
4392   if (gimple_types == NULL)
4393     gimple_types = htab_create_ggc (16381, gimple_type_hash, gimple_type_eq, 0);
4394
4395   slot = htab_find_slot (gimple_types, t, INSERT);
4396   if (*slot
4397       && *(tree *)slot != t)
4398     {
4399       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4400
4401       /* Do not merge types with different addressability.  */
4402       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (t) == TREE_ADDRESSABLE (new_type));
4403
4404       /* If t is not its main variant then make t unreachable from its
4405          main variant list.  Otherwise we'd queue up a lot of duplicates
4406          there.  */
4407       if (t != TYPE_MAIN_VARIANT (t))
4408         {
4409           tree tem = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4410           while (tem && TYPE_NEXT_VARIANT (tem) != t)
4411             tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem);
4412           if (tem)
4413             TYPE_NEXT_VARIANT (tem) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
4414           TYPE_NEXT_VARIANT (t) = NULL_TREE;
4415         }
4416
4417       /* If we are a pointer then remove us from the pointer-to or
4418          reference-to chain.  Otherwise we'd queue up a lot of duplicates
4419          there.  */
4420       if (TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
4421         {
4422           if (TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t)) == t)
4423             TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t)) = TYPE_NEXT_PTR_TO (t);
4424           else
4425             {
4426               tree tem = TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t));
4427               while (tem && TYPE_NEXT_PTR_TO (tem) != t)
4428                 tem = TYPE_NEXT_PTR_TO (tem);
4429               if (tem)
4430                 TYPE_NEXT_PTR_TO (tem) = TYPE_NEXT_PTR_TO (t);
4431             }
4432           TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = NULL_TREE;
4433         }
4434       else if (TREE_CODE (t) == REFERENCE_TYPE)
4435         {
4436           if (TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t)) == t)
4437             TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t)) = TYPE_NEXT_REF_TO (t);
4438           else
4439             {
4440               tree tem = TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t));
4441               while (tem && TYPE_NEXT_REF_TO (tem) != t)
4442                 tem = TYPE_NEXT_REF_TO (tem);
4443               if (tem)
4444                 TYPE_NEXT_REF_TO (tem) = TYPE_NEXT_REF_TO (t);
4445             }
4446           TYPE_NEXT_REF_TO (t) = NULL_TREE;
4447         }
4448
4449       leader->type = t;
4450       leader->leader = new_type;
4451       t = new_type;
4452     }
4453   else
4454     {
4455       leader->type = t;
4456       leader->leader = t;
4457       /* We're the type leader.  Make our TYPE_MAIN_VARIANT valid.  */
4458       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t
4459           && TYPE_MAIN_VARIANT (t) != mv_leader)
4460         {
4461           /* Remove us from our main variant list as we are not the variant
4462              leader and the variant leader will change.  */
4463           tree tem = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4464           while (tem && TYPE_NEXT_VARIANT (tem) != t)
4465             tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem);
4466           if (tem)
4467             TYPE_NEXT_VARIANT (tem) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
4468           TYPE_NEXT_VARIANT (t) = NULL_TREE;
4469           /* Adjust our main variant.  Linking us into its variant list
4470              will happen at fixup time.  */
4471           TYPE_MAIN_VARIANT (t) = mv_leader;
4472         }
4473       *slot = (void *) t;
4474     }
4475
4476   return t;
4477 }
4478
4479
4480 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4481
4482 static int
4483 gimple_canonical_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4484 {
4485   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4486   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4487   return gimple_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4488                                     CONST_CAST_TREE (t2), GTC_DIAG);
4489 }
4490
4491 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4492    If another type T', compatible with T, already existed in
4493    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4494    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4495
4496 tree
4497 gimple_register_canonical_type (tree t)
4498 {
4499   void **slot;
4500   tree orig_t = t;
4501
4502   gcc_assert (TYPE_P (t));
4503
4504   if (TYPE_CANONICAL (t))
4505     return TYPE_CANONICAL (t);
4506
4507   /* Always register the type itself first so that if it turns out
4508      to be the canonical type it will be the one we merge to as well.  */
4509   t = gimple_register_type (t);
4510
4511   /* Always register the main variant first.  This is important so we
4512      pick up the non-typedef variants as canonical, otherwise we'll end
4513      up taking typedef ids for structure tags during comparison.  */
4514   if (TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t)
4515     gimple_register_canonical_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4516
4517   if (gimple_canonical_types == NULL)
4518     gimple_canonical_types = htab_create_ggc (16381, gimple_canonical_type_hash,
4519                                               gimple_canonical_type_eq, 0);
4520
4521   slot = htab_find_slot (gimple_canonical_types, t, INSERT);
4522   if (*slot
4523       && *(tree *)slot != t)
4524     {
4525       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4526
4527       TYPE_CANONICAL (t) = new_type;
4528       t = new_type;
4529     }
4530   else
4531     {
4532       TYPE_CANONICAL (t) = t;
4533       *slot = (void *) t;
4534     }
4535
4536   /* Also cache the canonical type in the non-leaders.  */
4537   TYPE_CANONICAL (orig_t) = t;
4538
4539   return t;
4540 }
4541
4542
4543 /* Show statistics on references to the global type table gimple_types.  */
4544
4545 void
4546 print_gimple_types_stats (void)
4547 {
4548   if (gimple_types)
4549     fprintf (stderr, "GIMPLE type table: size %ld, %ld elements, "
4550              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4551              (long) htab_size (gimple_types),
4552              (long) htab_elements (gimple_types),
4553              (long) gimple_types->searches,
4554              (long) gimple_types->collisions,
4555              htab_collisions (gimple_types));
4556   else
4557     fprintf (stderr, "GIMPLE type table is empty\n");
4558   if (type_hash_cache)
4559     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table: size %ld, %ld elements, "
4560              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4561              (long) htab_size (type_hash_cache),
4562              (long) htab_elements (type_hash_cache),
4563              (long) type_hash_cache->searches,
4564              (long) type_hash_cache->collisions,
4565              htab_collisions (type_hash_cache));
4566   else
4567     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table is empty\n");
4568   if (gimple_canonical_types)
4569     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table: size %ld, %ld elements, "
4570              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4571              (long) htab_size (gimple_canonical_types),
4572              (long) htab_elements (gimple_canonical_types),
4573              (long) gimple_canonical_types->searches,
4574              (long) gimple_canonical_types->collisions,
4575              htab_collisions (gimple_canonical_types));
4576   else
4577     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table is empty\n");
4578   if (canonical_type_hash_cache)
4579     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table: size %ld, %ld elements, "
4580              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4581              (long) htab_size (canonical_type_hash_cache),
4582              (long) htab_elements (canonical_type_hash_cache),
4583              (long) canonical_type_hash_cache->searches,
4584              (long) canonical_type_hash_cache->collisions,
4585              htab_collisions (canonical_type_hash_cache));
4586   else
4587     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table is empty\n");
4588   if (gtc_visited)
4589     fprintf (stderr, "GIMPLE type comparison table: size %ld, %ld "
4590              "elements, %ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4591              (long) htab_size (gtc_visited),
4592              (long) htab_elements (gtc_visited),
4593              (long) gtc_visited->searches,
4594              (long) gtc_visited->collisions,
4595              htab_collisions (gtc_visited));
4596   else
4597     fprintf (stderr, "GIMPLE type comparison table is empty\n");
4598 }
4599
4600 /* Free the gimple type hashtables used for LTO type merging.  */
4601
4602 void
4603 free_gimple_type_tables (void)
4604 {
4605   /* Last chance to print stats for the tables.  */
4606   if (flag_lto_report)
4607     print_gimple_types_stats ();
4608
4609   if (gimple_types)
4610     {
4611       htab_delete (gimple_types);
4612       gimple_types = NULL;
4613     }
4614   if (gimple_canonical_types)
4615     {
4616       htab_delete (gimple_canonical_types);
4617       gimple_canonical_types = NULL;
4618     }
4619   if (type_hash_cache)
4620     {
4621       htab_delete (type_hash_cache);
4622       type_hash_cache = NULL;
4623     }
4624   if (canonical_type_hash_cache)
4625     {
4626       htab_delete (canonical_type_hash_cache);
4627       canonical_type_hash_cache = NULL;
4628     }
4629   if (gtc_visited)
4630     {
4631       htab_delete (gtc_visited);
4632       obstack_free (&gtc_ob, NULL);
4633       gtc_visited = NULL;
4634     }
4635   gimple_type_leader = NULL;
4636 }
4637
4638
4639 /* Return a type the same as TYPE except unsigned or
4640    signed according to UNSIGNEDP.  */
4641
4642 static tree
4643 gimple_signed_or_unsigned_type (bool unsignedp, tree type)
4644 {
4645   tree type1;
4646
4647   type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4648   if (type1 == signed_char_type_node
4649       || type1 == char_type_node
4650       || type1 == unsigned_char_type_node)
4651     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
4652   if (type1 == integer_type_node || type1 == unsigned_type_node)
4653     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
4654   if (type1 == short_integer_type_node || type1 == short_unsigned_type_node)
4655     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
4656   if (type1 == long_integer_type_node || type1 == long_unsigned_type_node)
4657     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
4658   if (type1 == long_long_integer_type_node
4659       || type1 == long_long_unsigned_type_node)
4660     return unsignedp
4661            ? long_long_unsigned_type_node
4662            : long_long_integer_type_node;
4663   if (int128_integer_type_node && (type1 == int128_integer_type_node || type1 == int128_unsigned_type_node))
4664     return unsignedp
4665            ? int128_unsigned_type_node
4666            : int128_integer_type_node;
4667 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
4668   if (type1 == intTI_type_node || type1 == unsigned_intTI_type_node)
4669     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
4670 #endif
4671   if (type1 == intDI_type_node || type1 == unsigned_intDI_type_node)
4672     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
4673   if (type1 == intSI_type_node || type1 == unsigned_intSI_type_node)
4674     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
4675   if (type1 == intHI_type_node || type1 == unsigned_intHI_type_node)
4676     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
4677   if (type1 == intQI_type_node || type1 == unsigned_intQI_type_node)
4678     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
4679
4680 #define GIMPLE_FIXED_TYPES(NAME)            \
4681   if (type1 == short_ ## NAME ## _type_node \
4682       || type1 == unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
4683     return unsignedp ? unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
4684                      : short_ ## NAME ## _type_node; \
4685   if (type1 == NAME ## _type_node \
4686       || type1 == unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
4687     return unsignedp ? unsigned_ ## NAME ## _type_node \
4688                      : NAME ## _type_node; \
4689   if (type1 == long_ ## NAME ## _type_node \
4690       || type1 == unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
4691     return unsignedp ? unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
4692                      : long_ ## NAME ## _type_node; \
4693   if (type1 == long_long_ ## NAME ## _type_node \
4694       || type1 == unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
4695     return unsignedp ? unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
4696                      : long_long_ ## NAME ## _type_node;
4697
4698 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES(NAME) \
4699   if (type1 == NAME ## _type_node \
4700       || type1 == u ## NAME ## _type_node) \
4701     return unsignedp ? u ## NAME ## _type_node \
4702                      : NAME ## _type_node;
4703
4704 #define GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT(NAME) \
4705   if (type1 == sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node \
4706       || type1 == sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
4707     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
4708                      : sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node; \
4709   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
4710       || type1 == sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
4711     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node \
4712                      : sat_ ## NAME ## _type_node; \
4713   if (type1 == sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node \
4714       || type1 == sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
4715     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
4716                      : sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node; \
4717   if (type1 == sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node \
4718       || type1 == sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
4719     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
4720                      : sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node;
4721
4722 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT(NAME)       \
4723   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
4724       || type1 == sat_ ## u ## NAME ## _type_node) \
4725     return unsignedp ? sat_ ## u ## NAME ## _type_node \
4726                      : sat_ ## NAME ## _type_node;
4727
4728   GIMPLE_FIXED_TYPES (fract);
4729   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (fract);
4730   GIMPLE_FIXED_TYPES (accum);
4731   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (accum);
4732
4733   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (qq);
4734   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (hq);
4735   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sq);
4736   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (dq);
4737   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (tq);
4738   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (qq);
4739   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (hq);
4740   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sq);
4741   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (dq);
4742   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (tq);
4743   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ha);
4744   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sa);
4745   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (da);
4746   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ta);
4747   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ha);
4748   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sa);
4749   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (da);
4750   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ta);
4751
4752   /* For ENUMERAL_TYPEs in C++, must check the mode of the types, not
4753      the precision; they have precision set to match their range, but
4754      may use a wider mode to match an ABI.  If we change modes, we may
4755      wind up with bad conversions.  For INTEGER_TYPEs in C, must check
4756      the precision as well, so as to yield correct results for
4757      bit-field types.  C++ does not have these separate bit-field
4758      types, and producing a signed or unsigned variant of an
4759      ENUMERAL_TYPE may cause other problems as well.  */
4760   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
4761       || TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
4762     return type;
4763
4764 #define TYPE_OK(node)                                                       \
4765   (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (node)                                     \
4766    && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (node))
4767   if (TYPE_OK (signed_char_type_node))
4768     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
4769   if (TYPE_OK (integer_type_node))
4770     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
4771   if (TYPE_OK (short_integer_type_node))
4772     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
4773   if (TYPE_OK (long_integer_type_node))
4774     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
4775   if (TYPE_OK (long_long_integer_type_node))
4776     return (unsignedp
4777             ? long_long_unsigned_type_node
4778             : long_long_integer_type_node);
4779   if (int128_integer_type_node && TYPE_OK (int128_integer_type_node))
4780     return (unsignedp
4781             ? int128_unsigned_type_node
4782             : int128_integer_type_node);
4783
4784 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
4785   if (TYPE_OK (intTI_type_node))
4786     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
4787 #endif
4788   if (TYPE_OK (intDI_type_node))
4789     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
4790   if (TYPE_OK (intSI_type_node))
4791     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
4792   if (TYPE_OK (intHI_type_node))
4793     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
4794   if (TYPE_OK (intQI_type_node))
4795     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
4796
4797 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES
4798 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES
4799 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT
4800 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT
4801 #undef TYPE_OK
4802
4803   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
4804 }
4805
4806
4807 /* Return an unsigned type the same as TYPE in other respects.  */
4808
4809 tree
4810 gimple_unsigned_type (tree type)
4811 {
4812   return gimple_signed_or_unsigned_type (true, type);
4813 }
4814
4815
4816 /* Return a signed type the same as TYPE in other respects.  */
4817
4818 tree
4819 gimple_signed_type (tree type)
4820 {
4821   return gimple_signed_or_unsigned_type (false, type);
4822 }
4823
4824
4825 /* Return the typed-based alias set for T, which may be an expression
4826    or a type.  Return -1 if we don't do anything special.  */
4827
4828 alias_set_type
4829 gimple_get_alias_set (tree t)
4830 {
4831   tree u;
4832
4833   /* Permit type-punning when accessing a union, provided the access
4834      is directly through the union.  For example, this code does not
4835      permit taking the address of a union member and then storing
4836      through it.  Even the type-punning allowed here is a GCC
4837      extension, albeit a common and useful one; the C standard says
4838      that such accesses have implementation-defined behavior.  */
4839   for (u = t;
4840        TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (u) == ARRAY_REF;
4841        u = TREE_OPERAND (u, 0))
4842     if (TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF
4843         && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (u, 0))) == UNION_TYPE)
4844       return 0;
4845
4846   /* That's all the expressions we handle specially.  */
4847   if (!TYPE_P (t))
4848     return -1;
4849
4850   /* For convenience, follow the C standard when dealing with
4851      character types.  Any object may be accessed via an lvalue that
4852      has character type.  */
4853   if (t == char_type_node
4854       || t == signed_char_type_node
4855       || t == unsigned_char_type_node)
4856     return 0;
4857
4858   /* Allow aliasing between signed and unsigned variants of the same
4859      type.  We treat the signed variant as canonical.  */
4860   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t))
4861     {
4862       tree t1 = gimple_signed_type (t);
4863
4864       /* t1 == t can happen for boolean nodes which are always unsigned.  */
4865       if (t1 != t)
4866         return get_alias_set (t1);
4867     }
4868
4869   return -1;
4870 }
4871
4872
4873 /* Data structure used to count the number of dereferences to PTR
4874    inside an expression.  */
4875 struct count_ptr_d
4876 {
4877   tree ptr;
4878   unsigned num_stores;
4879   unsigned num_loads;
4880 };
4881
4882 /* Helper for count_uses_and_derefs.  Called by walk_tree to look for
4883    (ALIGN/MISALIGNED_)INDIRECT_REF nodes for the pointer passed in DATA.  */
4884
4885 static tree
4886 count_ptr_derefs (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4887 {
4888   struct walk_stmt_info *wi_p = (struct walk_stmt_info *) data;
4889   struct count_ptr_d *count_p = (struct count_ptr_d *) wi_p->info;
4890
4891   /* Do not walk inside ADDR_EXPR nodes.  In the expression &ptr->fld,
4892      pointer 'ptr' is *not* dereferenced, it is simply used to compute
4893      the address of 'fld' as 'ptr + offsetof(fld)'.  */
4894   if (TREE_CODE (*tp) == ADDR_EXPR)
4895     {
4896       *walk_subtrees = 0;
4897       return NULL_TREE;
4898     }
4899
4900   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF && TREE_OPERAND (*tp, 0) == count_p->ptr)
4901     {
4902       if (wi_p->is_lhs)
4903         count_p->num_stores++;
4904       else
4905         count_p->num_loads++;
4906     }
4907
4908   return NULL_TREE;
4909 }
4910
4911 /* Count the number of direct and indirect uses for pointer PTR in
4912    statement STMT.  The number of direct uses is stored in
4913    *NUM_USES_P.  Indirect references are counted separately depending
4914    on whether they are store or load operations.  The counts are
4915    stored in *NUM_STORES_P and *NUM_LOADS_P.  */
4916
4917 void
4918 count_uses_and_derefs (tree ptr, gimple stmt, unsigned *num_uses_p,
4919                        unsigned *num_loads_p, unsigned *num_stores_p)
4920 {
4921   ssa_op_iter i;
4922   tree use;
4923
4924   *num_uses_p = 0;
4925   *num_loads_p = 0;
4926   *num_stores_p = 0;
4927
4928   /* Find out the total number of uses of PTR in STMT.  */
4929   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, i, SSA_OP_USE)
4930     if (use == ptr)
4931       (*num_uses_p)++;
4932
4933   /* Now count the number of indirect references to PTR.  This is
4934      truly awful, but we don't have much choice.  There are no parent
4935      pointers inside INDIRECT_REFs, so an expression like
4936      '*x_1 = foo (x_1, *x_1)' needs to be traversed piece by piece to
4937      find all the indirect and direct uses of x_1 inside.  The only
4938      shortcut we can take is the fact that GIMPLE only allows
4939      INDIRECT_REFs inside the expressions below.  */
4940   if (is_gimple_assign (stmt)
4941       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN
4942       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM
4943       || is_gimple_call (stmt))
4944     {
4945       struct walk_stmt_info wi;
4946       struct count_ptr_d count;
4947
4948       count.ptr = ptr;
4949       count.num_stores = 0;
4950       count.num_loads = 0;
4951
4952       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4953       wi.info = &count;
4954       walk_gimple_op (stmt, count_ptr_derefs, &wi);
4955
4956       *num_stores_p = count.num_stores;
4957       *num_loads_p = count.num_loads;
4958     }
4959
4960   gcc_assert (*num_uses_p >= *num_loads_p + *num_stores_p);
4961 }
4962
4963 /* From a tree operand OP return the base of a load or store operation
4964    or NULL_TREE if OP is not a load or a store.  */
4965
4966 static tree
4967 get_base_loadstore (tree op)
4968 {
4969   while (handled_component_p (op))
4970     op = TREE_OPERAND (op, 0);
4971   if (DECL_P (op)
4972       || INDIRECT_REF_P (op)
4973       || TREE_CODE (op) == MEM_REF
4974       || TREE_CODE (op) == TARGET_MEM_REF)
4975     return op;
4976   return NULL_TREE;
4977 }
4978
4979 /* For the statement STMT call the callbacks VISIT_LOAD, VISIT_STORE and
4980    VISIT_ADDR if non-NULL on loads, store and address-taken operands
4981    passing the STMT, the base of the operand and DATA to it.  The base
4982    will be either a decl, an indirect reference (including TARGET_MEM_REF)
4983    or the argument of an address expression.
4984    Returns the results of these callbacks or'ed.  */
4985
4986 bool
4987 walk_stmt_load_store_addr_ops (gimple stmt, void *data,
4988                                bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
4989                                bool (*visit_store)(gimple, tree, void *),
4990                                bool (*visit_addr)(gimple, tree, void *))
4991 {
4992   bool ret = false;
4993   unsigned i;
4994   if (gimple_assign_single_p (stmt))
4995     {
4996       tree lhs, rhs;
4997       if (visit_store)
4998         {
4999           lhs = get_base_loadstore (gimple_assign_lhs (stmt));
5000           if (lhs)
5001             ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5002         }
5003       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
5004       while (handled_component_p (rhs))
5005         rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5006       if (visit_addr)
5007         {
5008           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5009             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5010           else if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_MEM_REF
5011                    && TREE_CODE (TMR_BASE (rhs)) == ADDR_EXPR)
5012             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (rhs), 0), data);
5013           else if (TREE_CODE (rhs) == OBJ_TYPE_REF
5014                    && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs)) == ADDR_EXPR)
5015             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs),
5016                                                    0), data);
5017           lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
5018           if (TREE_CODE (lhs) == TARGET_MEM_REF
5019               && TREE_CODE (TMR_BASE (lhs)) == ADDR_EXPR)
5020             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (lhs), 0), data);
5021         }
5022       if (visit_load)
5023         {
5024           rhs = get_base_loadstore (rhs);
5025           if (rhs)
5026             ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5027         }
5028     }
5029   else if (visit_addr
5030            && (is_gimple_assign (stmt)
5031                || gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND))
5032     {
5033       for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); ++i)
5034         if (gimple_op (stmt, i)
5035             && TREE_CODE (gimple_op (stmt, i)) == ADDR_EXPR)
5036           ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_op (stmt, i), 0), data);
5037     }
5038   else if (is_gimple_call (stmt))
5039     {
5040       if (visit_store)
5041         {
5042           tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
5043           if (lhs)
5044             {
5045               lhs = get_base_loadstore (lhs);
5046               if (lhs)
5047                 ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5048             }
5049         }
5050       if (visit_load || visit_addr)
5051         for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
5052           {
5053             tree rhs = gimple_call_arg (stmt, i);
5054             if (visit_addr
5055                 && TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5056               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5057             else if (visit_load)
5058               {
5059                 rhs = get_base_loadstore (rhs);
5060                 if (rhs)
5061                   ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5062               }
5063           }
5064       if (visit_addr
5065           && gimple_call_chain (stmt)
5066           && TREE_CODE (gimple_call_chain (stmt)) == ADDR_EXPR)
5067         ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_call_chain (stmt), 0),
5068                            data);
5069       if (visit_addr
5070           && gimple_call_return_slot_opt_p (stmt)
5071           && gimple_call_lhs (stmt) != NULL_TREE
5072           && TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt))))
5073         ret |= visit_addr (stmt, gimple_call_lhs (stmt), data);
5074     }
5075   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
5076     {
5077       unsigned noutputs;
5078       const char *constraint;
5079       const char **oconstraints;
5080       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
5081       noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
5082       oconstraints = XALLOCAVEC (const char *, noutputs);
5083       if (visit_store || visit_addr)
5084         for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
5085           {
5086             tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
5087             tree op = get_base_loadstore (TREE_VALUE (link));
5088             if (op && visit_store)
5089               ret |= visit_store (stmt, op, data);
5090             if (visit_addr)
5091               {
5092                 constraint = TREE_STRING_POINTER
5093                     (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5094                 oconstraints[i] = constraint;
5095                 parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
5096                                          &allows_reg, &is_inout);
5097                 if (op && !allows_reg && allows_mem)
5098                   ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5099               }
5100           }
5101       if (visit_load || visit_addr)
5102         for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
5103           {
5104             tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
5105             tree op = TREE_VALUE (link);
5106             if (visit_addr
5107                 && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5108               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5109             else if (visit_load || visit_addr)
5110               {
5111                 op = get_base_loadstore (op);
5112                 if (op)
5113                   {
5114                     if (visit_load)
5115                       ret |= visit_load (stmt, op, data);
5116                     if (visit_addr)
5117                       {
5118                         constraint = TREE_STRING_POINTER
5119                             (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5120                         parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs,
5121                                                 0, oconstraints,
5122                                                 &allows_mem, &allows_reg);
5123                         if (!allows_reg && allows_mem)
5124                           ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5125                       }
5126                   }
5127               }
5128           }
5129     }
5130   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN)
5131     {
5132       tree op = gimple_return_retval (stmt);
5133       if (op)
5134         {
5135           if (visit_addr
5136               && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5137             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5138           else if (visit_load)
5139             {
5140               op = get_base_loadstore (op);
5141               if (op)
5142                 ret |= visit_load (stmt, op, data);
5143             }
5144         }
5145     }
5146   else if (visit_addr
5147            && gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
5148     {
5149       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); ++i)
5150         {
5151           tree op = PHI_ARG_DEF (stmt, i);
5152           if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5153             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5154         }
5155     }
5156
5157   return ret;
5158 }
5159
5160 /* Like walk_stmt_load_store_addr_ops but with NULL visit_addr.  IPA-CP
5161    should make a faster clone for this case.  */
5162
5163 bool
5164 walk_stmt_load_store_ops (gimple stmt, void *data,
5165                           bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5166                           bool (*visit_store)(gimple, tree, void *))
5167 {
5168   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, data,
5169                                         visit_load, visit_store, NULL);
5170 }
5171
5172 /* Helper for gimple_ior_addresses_taken_1.  */
5173
5174 static bool
5175 gimple_ior_addresses_taken_1 (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
5176                               tree addr, void *data)
5177 {
5178   bitmap addresses_taken = (bitmap)data;
5179   addr = get_base_address (addr);
5180   if (addr
5181       && DECL_P (addr))
5182     {
5183       bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (addr));
5184       return true;
5185     }
5186   return false;
5187 }
5188
5189 /* Set the bit for the uid of all decls that have their address taken
5190    in STMT in the ADDRESSES_TAKEN bitmap.  Returns true if there
5191    were any in this stmt.  */
5192
5193 bool
5194 gimple_ior_addresses_taken (bitmap addresses_taken, gimple stmt)
5195 {
5196   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, addresses_taken, NULL, NULL,
5197                                         gimple_ior_addresses_taken_1);
5198 }
5199
5200
5201 /* Return a printable name for symbol DECL.  */
5202
5203 const char *
5204 gimple_decl_printable_name (tree decl, int verbosity)
5205 {
5206   if (!DECL_NAME (decl))
5207     return NULL;
5208
5209   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5210     {
5211       const char *str, *mangled_str;
5212       int dmgl_opts = DMGL_NO_OPTS;
5213
5214       if (verbosity >= 2)
5215         {
5216           dmgl_opts = DMGL_VERBOSE
5217                       | DMGL_ANSI
5218                       | DMGL_GNU_V3
5219                       | DMGL_RET_POSTFIX;
5220           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5221             dmgl_opts |= DMGL_PARAMS;
5222         }
5223
5224       mangled_str = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl));
5225       str = cplus_demangle_v3 (mangled_str, dmgl_opts);
5226       return (str) ? str : mangled_str;
5227     }
5228
5229   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5230 }
5231
5232 /* Return true when STMT is builtins call to CODE.  */
5233
5234 bool
5235 gimple_call_builtin_p (gimple stmt, enum built_in_function code)
5236 {
5237   tree fndecl;
5238   return (is_gimple_call (stmt)
5239           && (fndecl = gimple_call_fndecl (stmt)) != NULL
5240           && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
5241           && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == code);
5242 }
5243
5244 /* Return true if STMT clobbers memory.  STMT is required to be a
5245    GIMPLE_ASM.  */
5246
5247 bool
5248 gimple_asm_clobbers_memory_p (const_gimple stmt)
5249 {
5250   unsigned i;
5251
5252   for (i = 0; i < gimple_asm_nclobbers (stmt); i++)
5253     {
5254       tree op = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
5255       if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (op)), "memory") == 0)
5256         return true;
5257     }
5258
5259   return false;
5260 }
5261 #include "gt-gimple.h"