OSDN Git Service

2011-05-19 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / gimple.c
1 /* Gimple IR support functions.
2
3    Copyright 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Aldy Hernandez <aldyh@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "target.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "ggc.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "gimple.h"
32 #include "diagnostic.h"
33 #include "tree-flow.h"
34 #include "value-prof.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "alias.h"
37 #include "demangle.h"
38 #include "langhooks.h"
39
40 /* Global type table.  FIXME lto, it should be possible to re-use some
41    of the type hashing routines in tree.c (type_hash_canon, type_hash_lookup,
42    etc), but those assume that types were built with the various
43    build_*_type routines which is not the case with the streamer.  */
44 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
45   htab_t gimple_types;
46 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
47   htab_t gimple_canonical_types;
48 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
49   htab_t type_hash_cache;
50 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
51   htab_t canonical_type_hash_cache;
52
53 /* Global type comparison cache.  This is by TYPE_UID for space efficiency
54    and thus cannot use and does not need GC.  */
55 static htab_t gtc_visited;
56 static struct obstack gtc_ob;
57
58 /* All the tuples have their operand vector (if present) at the very bottom
59    of the structure.  Therefore, the offset required to find the
60    operands vector the size of the structure minus the size of the 1
61    element tree array at the end (see gimple_ops).  */
62 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) \
63         (HAS_TREE_OP ? sizeof (struct STRUCT) - sizeof (tree) : 0),
64 EXPORTED_CONST size_t gimple_ops_offset_[] = {
65 #include "gsstruct.def"
66 };
67 #undef DEFGSSTRUCT
68
69 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) sizeof(struct STRUCT),
70 static const size_t gsstruct_code_size[] = {
71 #include "gsstruct.def"
72 };
73 #undef DEFGSSTRUCT
74
75 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   NAME,
76 const char *const gimple_code_name[] = {
77 #include "gimple.def"
78 };
79 #undef DEFGSCODE
80
81 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   GSSCODE,
82 EXPORTED_CONST enum gimple_statement_structure_enum gss_for_code_[] = {
83 #include "gimple.def"
84 };
85 #undef DEFGSCODE
86
87 #ifdef GATHER_STATISTICS
88 /* Gimple stats.  */
89
90 int gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_all];
91 int gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_all];
92
93 /* Keep in sync with gimple.h:enum gimple_alloc_kind.  */
94 static const char * const gimple_alloc_kind_names[] = {
95     "assignments",
96     "phi nodes",
97     "conditionals",
98     "sequences",
99     "everything else"
100 };
101
102 #endif /* GATHER_STATISTICS */
103
104 /* A cache of gimple_seq objects.  Sequences are created and destroyed
105    fairly often during gimplification.  */
106 static GTY ((deletable)) struct gimple_seq_d *gimple_seq_cache;
107
108 /* Private API manipulation functions shared only with some
109    other files.  */
110 extern void gimple_set_stored_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
111 extern void gimple_set_loaded_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
112
113 /* Gimple tuple constructors.
114    Note: Any constructor taking a ``gimple_seq'' as a parameter, can
115    be passed a NULL to start with an empty sequence.  */
116
117 /* Set the code for statement G to CODE.  */
118
119 static inline void
120 gimple_set_code (gimple g, enum gimple_code code)
121 {
122   g->gsbase.code = code;
123 }
124
125 /* Return the number of bytes needed to hold a GIMPLE statement with
126    code CODE.  */
127
128 static inline size_t
129 gimple_size (enum gimple_code code)
130 {
131   return gsstruct_code_size[gss_for_code (code)];
132 }
133
134 /* Allocate memory for a GIMPLE statement with code CODE and NUM_OPS
135    operands.  */
136
137 gimple
138 gimple_alloc_stat (enum gimple_code code, unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
139 {
140   size_t size;
141   gimple stmt;
142
143   size = gimple_size (code);
144   if (num_ops > 0)
145     size += sizeof (tree) * (num_ops - 1);
146
147 #ifdef GATHER_STATISTICS
148   {
149     enum gimple_alloc_kind kind = gimple_alloc_kind (code);
150     gimple_alloc_counts[(int) kind]++;
151     gimple_alloc_sizes[(int) kind] += size;
152   }
153 #endif
154
155   stmt = ggc_alloc_cleared_gimple_statement_d_stat (size PASS_MEM_STAT);
156   gimple_set_code (stmt, code);
157   gimple_set_num_ops (stmt, num_ops);
158
159   /* Do not call gimple_set_modified here as it has other side
160      effects and this tuple is still not completely built.  */
161   stmt->gsbase.modified = 1;
162
163   return stmt;
164 }
165
166 /* Set SUBCODE to be the code of the expression computed by statement G.  */
167
168 static inline void
169 gimple_set_subcode (gimple g, unsigned subcode)
170 {
171   /* We only have 16 bits for the RHS code.  Assert that we are not
172      overflowing it.  */
173   gcc_assert (subcode < (1 << 16));
174   g->gsbase.subcode = subcode;
175 }
176
177
178
179 /* Build a tuple with operands.  CODE is the statement to build (which
180    must be one of the GIMPLE_WITH_OPS tuples).  SUBCODE is the sub-code
181    for the new tuple.  NUM_OPS is the number of operands to allocate.  */
182
183 #define gimple_build_with_ops(c, s, n) \
184   gimple_build_with_ops_stat (c, s, n MEM_STAT_INFO)
185
186 static gimple
187 gimple_build_with_ops_stat (enum gimple_code code, unsigned subcode,
188                             unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
189 {
190   gimple s = gimple_alloc_stat (code, num_ops PASS_MEM_STAT);
191   gimple_set_subcode (s, subcode);
192
193   return s;
194 }
195
196
197 /* Build a GIMPLE_RETURN statement returning RETVAL.  */
198
199 gimple
200 gimple_build_return (tree retval)
201 {
202   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RETURN, ERROR_MARK, 1);
203   if (retval)
204     gimple_return_set_retval (s, retval);
205   return s;
206 }
207
208 /* Reset alias information on call S.  */
209
210 void
211 gimple_call_reset_alias_info (gimple s)
212 {
213   if (gimple_call_flags (s) & ECF_CONST)
214     memset (gimple_call_use_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
215   else
216     pt_solution_reset (gimple_call_use_set (s));
217   if (gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST|ECF_PURE|ECF_NOVOPS))
218     memset (gimple_call_clobber_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
219   else
220     pt_solution_reset (gimple_call_clobber_set (s));
221 }
222
223 /* Helper for gimple_build_call, gimple_build_call_vec and
224    gimple_build_call_from_tree.  Build the basic components of a
225    GIMPLE_CALL statement to function FN with NARGS arguments.  */
226
227 static inline gimple
228 gimple_build_call_1 (tree fn, unsigned nargs)
229 {
230   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
231   if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL)
232     fn = build_fold_addr_expr (fn);
233   gimple_set_op (s, 1, fn);
234   gimple_call_set_fntype (s, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)));
235   gimple_call_reset_alias_info (s);
236   return s;
237 }
238
239
240 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN with the arguments
241    specified in vector ARGS.  */
242
243 gimple
244 gimple_build_call_vec (tree fn, VEC(tree, heap) *args)
245 {
246   unsigned i;
247   unsigned nargs = VEC_length (tree, args);
248   gimple call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
249
250   for (i = 0; i < nargs; i++)
251     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
252
253   return call;
254 }
255
256
257 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN.  NARGS is the number of
258    arguments.  The ... are the arguments.  */
259
260 gimple
261 gimple_build_call (tree fn, unsigned nargs, ...)
262 {
263   va_list ap;
264   gimple call;
265   unsigned i;
266
267   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL || is_gimple_call_addr (fn));
268
269   call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
270
271   va_start (ap, nargs);
272   for (i = 0; i < nargs; i++)
273     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
274   va_end (ap);
275
276   return call;
277 }
278
279
280 /* Helper for gimple_build_call_internal and gimple_build_call_internal_vec.
281    Build the basic components of a GIMPLE_CALL statement to internal
282    function FN with NARGS arguments.  */
283
284 static inline gimple
285 gimple_build_call_internal_1 (enum internal_fn fn, unsigned nargs)
286 {
287   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
288   s->gsbase.subcode |= GF_CALL_INTERNAL;
289   gimple_call_set_internal_fn (s, fn);
290   gimple_call_reset_alias_info (s);
291   return s;
292 }
293
294
295 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN.  NARGS is
296    the number of arguments.  The ... are the arguments.  */
297
298 gimple
299 gimple_build_call_internal (enum internal_fn fn, unsigned nargs, ...)
300 {
301   va_list ap;
302   gimple call;
303   unsigned i;
304
305   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
306   va_start (ap, nargs);
307   for (i = 0; i < nargs; i++)
308     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
309   va_end (ap);
310
311   return call;
312 }
313
314
315 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN with the arguments
316    specified in vector ARGS.  */
317
318 gimple
319 gimple_build_call_internal_vec (enum internal_fn fn, VEC(tree, heap) *args)
320 {
321   unsigned i, nargs;
322   gimple call;
323
324   nargs = VEC_length (tree, args);
325   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
326   for (i = 0; i < nargs; i++)
327     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
328
329   return call;
330 }
331
332
333 /* Build a GIMPLE_CALL statement from CALL_EXPR T.  Note that T is
334    assumed to be in GIMPLE form already.  Minimal checking is done of
335    this fact.  */
336
337 gimple
338 gimple_build_call_from_tree (tree t)
339 {
340   unsigned i, nargs;
341   gimple call;
342   tree fndecl = get_callee_fndecl (t);
343
344   gcc_assert (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR);
345
346   nargs = call_expr_nargs (t);
347   call = gimple_build_call_1 (fndecl ? fndecl : CALL_EXPR_FN (t), nargs);
348
349   for (i = 0; i < nargs; i++)
350     gimple_call_set_arg (call, i, CALL_EXPR_ARG (t, i));
351
352   gimple_set_block (call, TREE_BLOCK (t));
353
354   /* Carry all the CALL_EXPR flags to the new GIMPLE_CALL.  */
355   gimple_call_set_chain (call, CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t));
356   gimple_call_set_tail (call, CALL_EXPR_TAILCALL (t));
357   gimple_call_set_cannot_inline (call, CALL_CANNOT_INLINE_P (t));
358   gimple_call_set_return_slot_opt (call, CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (t));
359   if (fndecl
360       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
361       && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_ALLOCA)
362     gimple_call_set_alloca_for_var (call, CALL_ALLOCA_FOR_VAR_P (t));
363   else
364     gimple_call_set_from_thunk (call, CALL_FROM_THUNK_P (t));
365   gimple_call_set_va_arg_pack (call, CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (t));
366   gimple_call_set_nothrow (call, TREE_NOTHROW (t));
367   gimple_set_no_warning (call, TREE_NO_WARNING (t));
368
369   return call;
370 }
371
372
373 /* Extract the operands and code for expression EXPR into *SUBCODE_P,
374    *OP1_P, *OP2_P and *OP3_P respectively.  */
375
376 void
377 extract_ops_from_tree_1 (tree expr, enum tree_code *subcode_p, tree *op1_p,
378                          tree *op2_p, tree *op3_p)
379 {
380   enum gimple_rhs_class grhs_class;
381
382   *subcode_p = TREE_CODE (expr);
383   grhs_class = get_gimple_rhs_class (*subcode_p);
384
385   if (grhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
386     {
387       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
388       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
389       *op3_p = TREE_OPERAND (expr, 2);
390     }
391   else if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
392     {
393       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
394       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
395       *op3_p = NULL_TREE;
396     }
397   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
398     {
399       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
400       *op2_p = NULL_TREE;
401       *op3_p = NULL_TREE;
402     }
403   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
404     {
405       *op1_p = expr;
406       *op2_p = NULL_TREE;
407       *op3_p = NULL_TREE;
408     }
409   else
410     gcc_unreachable ();
411 }
412
413
414 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement.
415
416    LHS of the assignment.
417    RHS of the assignment which can be unary or binary.  */
418
419 gimple
420 gimple_build_assign_stat (tree lhs, tree rhs MEM_STAT_DECL)
421 {
422   enum tree_code subcode;
423   tree op1, op2, op3;
424
425   extract_ops_from_tree_1 (rhs, &subcode, &op1, &op2, &op3);
426   return gimple_build_assign_with_ops_stat (subcode, lhs, op1, op2, op3
427                                             PASS_MEM_STAT);
428 }
429
430
431 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement with sub-code SUBCODE and operands
432    OP1 and OP2.  If OP2 is NULL then SUBCODE must be of class
433    GIMPLE_UNARY_RHS or GIMPLE_SINGLE_RHS.  */
434
435 gimple
436 gimple_build_assign_with_ops_stat (enum tree_code subcode, tree lhs, tree op1,
437                                    tree op2, tree op3 MEM_STAT_DECL)
438 {
439   unsigned num_ops;
440   gimple p;
441
442   /* Need 1 operand for LHS and 1 or 2 for the RHS (depending on the
443      code).  */
444   num_ops = get_gimple_rhs_num_ops (subcode) + 1;
445
446   p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_ASSIGN, (unsigned)subcode, num_ops
447                                   PASS_MEM_STAT);
448   gimple_assign_set_lhs (p, lhs);
449   gimple_assign_set_rhs1 (p, op1);
450   if (op2)
451     {
452       gcc_assert (num_ops > 2);
453       gimple_assign_set_rhs2 (p, op2);
454     }
455
456   if (op3)
457     {
458       gcc_assert (num_ops > 3);
459       gimple_assign_set_rhs3 (p, op3);
460     }
461
462   return p;
463 }
464
465
466 /* Build a new GIMPLE_ASSIGN tuple and append it to the end of *SEQ_P.
467
468    DST/SRC are the destination and source respectively.  You can pass
469    ungimplified trees in DST or SRC, in which case they will be
470    converted to a gimple operand if necessary.
471
472    This function returns the newly created GIMPLE_ASSIGN tuple.  */
473
474 gimple
475 gimplify_assign (tree dst, tree src, gimple_seq *seq_p)
476 {
477   tree t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (dst), dst, src);
478   gimplify_and_add (t, seq_p);
479   ggc_free (t);
480   return gimple_seq_last_stmt (*seq_p);
481 }
482
483
484 /* Build a GIMPLE_COND statement.
485
486    PRED is the condition used to compare LHS and the RHS.
487    T_LABEL is the label to jump to if the condition is true.
488    F_LABEL is the label to jump to otherwise.  */
489
490 gimple
491 gimple_build_cond (enum tree_code pred_code, tree lhs, tree rhs,
492                    tree t_label, tree f_label)
493 {
494   gimple p;
495
496   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (pred_code) == tcc_comparison);
497   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_COND, pred_code, 4);
498   gimple_cond_set_lhs (p, lhs);
499   gimple_cond_set_rhs (p, rhs);
500   gimple_cond_set_true_label (p, t_label);
501   gimple_cond_set_false_label (p, f_label);
502   return p;
503 }
504
505
506 /* Extract operands for a GIMPLE_COND statement out of COND_EXPR tree COND.  */
507
508 void
509 gimple_cond_get_ops_from_tree (tree cond, enum tree_code *code_p,
510                                tree *lhs_p, tree *rhs_p)
511 {
512   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (cond)) == tcc_comparison
513               || TREE_CODE (cond) == TRUTH_NOT_EXPR
514               || is_gimple_min_invariant (cond)
515               || SSA_VAR_P (cond));
516
517   extract_ops_from_tree (cond, code_p, lhs_p, rhs_p);
518
519   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (!VAL)'.  */
520   if (*code_p == TRUTH_NOT_EXPR)
521     {
522       *code_p = EQ_EXPR;
523       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
524       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
525     }
526   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (VAL)'  */
527   else if (TREE_CODE_CLASS (*code_p) != tcc_comparison)
528     {
529       *code_p = NE_EXPR;
530       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
531       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
532     }
533 }
534
535
536 /* Build a GIMPLE_COND statement from the conditional expression tree
537    COND.  T_LABEL and F_LABEL are as in gimple_build_cond.  */
538
539 gimple
540 gimple_build_cond_from_tree (tree cond, tree t_label, tree f_label)
541 {
542   enum tree_code code;
543   tree lhs, rhs;
544
545   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
546   return gimple_build_cond (code, lhs, rhs, t_label, f_label);
547 }
548
549 /* Set code, lhs, and rhs of a GIMPLE_COND from a suitable
550    boolean expression tree COND.  */
551
552 void
553 gimple_cond_set_condition_from_tree (gimple stmt, tree cond)
554 {
555   enum tree_code code;
556   tree lhs, rhs;
557
558   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
559   gimple_cond_set_condition (stmt, code, lhs, rhs);
560 }
561
562 /* Build a GIMPLE_LABEL statement for LABEL.  */
563
564 gimple
565 gimple_build_label (tree label)
566 {
567   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_LABEL, ERROR_MARK, 1);
568   gimple_label_set_label (p, label);
569   return p;
570 }
571
572 /* Build a GIMPLE_GOTO statement to label DEST.  */
573
574 gimple
575 gimple_build_goto (tree dest)
576 {
577   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_GOTO, ERROR_MARK, 1);
578   gimple_goto_set_dest (p, dest);
579   return p;
580 }
581
582
583 /* Build a GIMPLE_NOP statement.  */
584
585 gimple
586 gimple_build_nop (void)
587 {
588   return gimple_alloc (GIMPLE_NOP, 0);
589 }
590
591
592 /* Build a GIMPLE_BIND statement.
593    VARS are the variables in BODY.
594    BLOCK is the containing block.  */
595
596 gimple
597 gimple_build_bind (tree vars, gimple_seq body, tree block)
598 {
599   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_BIND, 0);
600   gimple_bind_set_vars (p, vars);
601   if (body)
602     gimple_bind_set_body (p, body);
603   if (block)
604     gimple_bind_set_block (p, block);
605   return p;
606 }
607
608 /* Helper function to set the simple fields of a asm stmt.
609
610    STRING is a pointer to a string that is the asm blocks assembly code.
611    NINPUT is the number of register inputs.
612    NOUTPUT is the number of register outputs.
613    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
614    */
615
616 static inline gimple
617 gimple_build_asm_1 (const char *string, unsigned ninputs, unsigned noutputs,
618                     unsigned nclobbers, unsigned nlabels)
619 {
620   gimple p;
621   int size = strlen (string);
622
623   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
624      enforced by the front end.  */
625   gcc_assert (nlabels == 0 || noutputs == 0);
626
627   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_ASM, ERROR_MARK,
628                              ninputs + noutputs + nclobbers + nlabels);
629
630   p->gimple_asm.ni = ninputs;
631   p->gimple_asm.no = noutputs;
632   p->gimple_asm.nc = nclobbers;
633   p->gimple_asm.nl = nlabels;
634   p->gimple_asm.string = ggc_alloc_string (string, size);
635
636 #ifdef GATHER_STATISTICS
637   gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind (GIMPLE_ASM)] += size;
638 #endif
639
640   return p;
641 }
642
643 /* Build a GIMPLE_ASM statement.
644
645    STRING is the assembly code.
646    NINPUT is the number of register inputs.
647    NOUTPUT is the number of register outputs.
648    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
649    INPUTS is a vector of the input register parameters.
650    OUTPUTS is a vector of the output register parameters.
651    CLOBBERS is a vector of the clobbered register parameters.
652    LABELS is a vector of destination labels.  */
653
654 gimple
655 gimple_build_asm_vec (const char *string, VEC(tree,gc)* inputs,
656                       VEC(tree,gc)* outputs, VEC(tree,gc)* clobbers,
657                       VEC(tree,gc)* labels)
658 {
659   gimple p;
660   unsigned i;
661
662   p = gimple_build_asm_1 (string,
663                           VEC_length (tree, inputs),
664                           VEC_length (tree, outputs),
665                           VEC_length (tree, clobbers),
666                           VEC_length (tree, labels));
667
668   for (i = 0; i < VEC_length (tree, inputs); i++)
669     gimple_asm_set_input_op (p, i, VEC_index (tree, inputs, i));
670
671   for (i = 0; i < VEC_length (tree, outputs); i++)
672     gimple_asm_set_output_op (p, i, VEC_index (tree, outputs, i));
673
674   for (i = 0; i < VEC_length (tree, clobbers); i++)
675     gimple_asm_set_clobber_op (p, i, VEC_index (tree, clobbers, i));
676
677   for (i = 0; i < VEC_length (tree, labels); i++)
678     gimple_asm_set_label_op (p, i, VEC_index (tree, labels, i));
679
680   return p;
681 }
682
683 /* Build a GIMPLE_CATCH statement.
684
685   TYPES are the catch types.
686   HANDLER is the exception handler.  */
687
688 gimple
689 gimple_build_catch (tree types, gimple_seq handler)
690 {
691   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_CATCH, 0);
692   gimple_catch_set_types (p, types);
693   if (handler)
694     gimple_catch_set_handler (p, handler);
695
696   return p;
697 }
698
699 /* Build a GIMPLE_EH_FILTER statement.
700
701    TYPES are the filter's types.
702    FAILURE is the filter's failure action.  */
703
704 gimple
705 gimple_build_eh_filter (tree types, gimple_seq failure)
706 {
707   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_FILTER, 0);
708   gimple_eh_filter_set_types (p, types);
709   if (failure)
710     gimple_eh_filter_set_failure (p, failure);
711
712   return p;
713 }
714
715 /* Build a GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW statement.  */
716
717 gimple
718 gimple_build_eh_must_not_throw (tree decl)
719 {
720   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW, 0);
721
722   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
723   gcc_assert (flags_from_decl_or_type (decl) & ECF_NORETURN);
724   gimple_eh_must_not_throw_set_fndecl (p, decl);
725
726   return p;
727 }
728
729 /* Build a GIMPLE_TRY statement.
730
731    EVAL is the expression to evaluate.
732    CLEANUP is the cleanup expression.
733    KIND is either GIMPLE_TRY_CATCH or GIMPLE_TRY_FINALLY depending on
734    whether this is a try/catch or a try/finally respectively.  */
735
736 gimple
737 gimple_build_try (gimple_seq eval, gimple_seq cleanup,
738                   enum gimple_try_flags kind)
739 {
740   gimple p;
741
742   gcc_assert (kind == GIMPLE_TRY_CATCH || kind == GIMPLE_TRY_FINALLY);
743   p = gimple_alloc (GIMPLE_TRY, 0);
744   gimple_set_subcode (p, kind);
745   if (eval)
746     gimple_try_set_eval (p, eval);
747   if (cleanup)
748     gimple_try_set_cleanup (p, cleanup);
749
750   return p;
751 }
752
753 /* Construct a GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR statement.
754
755    CLEANUP is the cleanup expression.  */
756
757 gimple
758 gimple_build_wce (gimple_seq cleanup)
759 {
760   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR, 0);
761   if (cleanup)
762     gimple_wce_set_cleanup (p, cleanup);
763
764   return p;
765 }
766
767
768 /* Build a GIMPLE_RESX statement.  */
769
770 gimple
771 gimple_build_resx (int region)
772 {
773   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RESX, ERROR_MARK, 0);
774   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
775   return p;
776 }
777
778
779 /* The helper for constructing a gimple switch statement.
780    INDEX is the switch's index.
781    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the default.
782    DEFAULT_LABEL is the default label for the switch statement.  */
783
784 gimple
785 gimple_build_switch_nlabels (unsigned nlabels, tree index, tree default_label)
786 {
787   /* nlabels + 1 default label + 1 index.  */
788   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_SWITCH, ERROR_MARK,
789                                     1 + (default_label != NULL) + nlabels);
790   gimple_switch_set_index (p, index);
791   if (default_label)
792     gimple_switch_set_default_label (p, default_label);
793   return p;
794 }
795
796
797 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
798
799    INDEX is the switch's index.
800    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the DEFAULT_LABEL.
801    ... are the labels excluding the default.  */
802
803 gimple
804 gimple_build_switch (unsigned nlabels, tree index, tree default_label, ...)
805 {
806   va_list al;
807   unsigned i, offset;
808   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
809
810   /* Store the rest of the labels.  */
811   va_start (al, default_label);
812   offset = (default_label != NULL);
813   for (i = 0; i < nlabels; i++)
814     gimple_switch_set_label (p, i + offset, va_arg (al, tree));
815   va_end (al);
816
817   return p;
818 }
819
820
821 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
822
823    INDEX is the switch's index.
824    DEFAULT_LABEL is the default label
825    ARGS is a vector of labels excluding the default.  */
826
827 gimple
828 gimple_build_switch_vec (tree index, tree default_label, VEC(tree, heap) *args)
829 {
830   unsigned i, offset, nlabels = VEC_length (tree, args);
831   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
832
833   /* Copy the labels from the vector to the switch statement.  */
834   offset = (default_label != NULL);
835   for (i = 0; i < nlabels; i++)
836     gimple_switch_set_label (p, i + offset, VEC_index (tree, args, i));
837
838   return p;
839 }
840
841 /* Build a GIMPLE_EH_DISPATCH statement.  */
842
843 gimple
844 gimple_build_eh_dispatch (int region)
845 {
846   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_EH_DISPATCH, ERROR_MARK, 0);
847   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
848   return p;
849 }
850
851 /* Build a new GIMPLE_DEBUG_BIND statement.
852
853    VAR is bound to VALUE; block and location are taken from STMT.  */
854
855 gimple
856 gimple_build_debug_bind_stat (tree var, tree value, gimple stmt MEM_STAT_DECL)
857 {
858   gimple p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_DEBUG,
859                                          (unsigned)GIMPLE_DEBUG_BIND, 2
860                                          PASS_MEM_STAT);
861
862   gimple_debug_bind_set_var (p, var);
863   gimple_debug_bind_set_value (p, value);
864   if (stmt)
865     {
866       gimple_set_block (p, gimple_block (stmt));
867       gimple_set_location (p, gimple_location (stmt));
868     }
869
870   return p;
871 }
872
873
874 /* Build a GIMPLE_OMP_CRITICAL statement.
875
876    BODY is the sequence of statements for which only one thread can execute.
877    NAME is optional identifier for this critical block.  */
878
879 gimple
880 gimple_build_omp_critical (gimple_seq body, tree name)
881 {
882   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CRITICAL, 0);
883   gimple_omp_critical_set_name (p, name);
884   if (body)
885     gimple_omp_set_body (p, body);
886
887   return p;
888 }
889
890 /* Build a GIMPLE_OMP_FOR statement.
891
892    BODY is sequence of statements inside the for loop.
893    CLAUSES, are any of the OMP loop construct's clauses: private, firstprivate,
894    lastprivate, reductions, ordered, schedule, and nowait.
895    COLLAPSE is the collapse count.
896    PRE_BODY is the sequence of statements that are loop invariant.  */
897
898 gimple
899 gimple_build_omp_for (gimple_seq body, tree clauses, size_t collapse,
900                       gimple_seq pre_body)
901 {
902   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_FOR, 0);
903   if (body)
904     gimple_omp_set_body (p, body);
905   gimple_omp_for_set_clauses (p, clauses);
906   p->gimple_omp_for.collapse = collapse;
907   p->gimple_omp_for.iter
908       = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_omp_for_iter (collapse);
909   if (pre_body)
910     gimple_omp_for_set_pre_body (p, pre_body);
911
912   return p;
913 }
914
915
916 /* Build a GIMPLE_OMP_PARALLEL statement.
917
918    BODY is sequence of statements which are executed in parallel.
919    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
920    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
921    DATA_ARG are the shared data argument(s).  */
922
923 gimple
924 gimple_build_omp_parallel (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
925                            tree data_arg)
926 {
927   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_PARALLEL, 0);
928   if (body)
929     gimple_omp_set_body (p, body);
930   gimple_omp_parallel_set_clauses (p, clauses);
931   gimple_omp_parallel_set_child_fn (p, child_fn);
932   gimple_omp_parallel_set_data_arg (p, data_arg);
933
934   return p;
935 }
936
937
938 /* Build a GIMPLE_OMP_TASK statement.
939
940    BODY is sequence of statements which are executed by the explicit task.
941    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
942    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
943    DATA_ARG are the shared data argument(s).
944    COPY_FN is the optional function for firstprivate initialization.
945    ARG_SIZE and ARG_ALIGN are size and alignment of the data block.  */
946
947 gimple
948 gimple_build_omp_task (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
949                        tree data_arg, tree copy_fn, tree arg_size,
950                        tree arg_align)
951 {
952   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_TASK, 0);
953   if (body)
954     gimple_omp_set_body (p, body);
955   gimple_omp_task_set_clauses (p, clauses);
956   gimple_omp_task_set_child_fn (p, child_fn);
957   gimple_omp_task_set_data_arg (p, data_arg);
958   gimple_omp_task_set_copy_fn (p, copy_fn);
959   gimple_omp_task_set_arg_size (p, arg_size);
960   gimple_omp_task_set_arg_align (p, arg_align);
961
962   return p;
963 }
964
965
966 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTION statement for a sections statement.
967
968    BODY is the sequence of statements in the section.  */
969
970 gimple
971 gimple_build_omp_section (gimple_seq body)
972 {
973   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTION, 0);
974   if (body)
975     gimple_omp_set_body (p, body);
976
977   return p;
978 }
979
980
981 /* Build a GIMPLE_OMP_MASTER statement.
982
983    BODY is the sequence of statements to be executed by just the master.  */
984
985 gimple
986 gimple_build_omp_master (gimple_seq body)
987 {
988   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_MASTER, 0);
989   if (body)
990     gimple_omp_set_body (p, body);
991
992   return p;
993 }
994
995
996 /* Build a GIMPLE_OMP_CONTINUE statement.
997
998    CONTROL_DEF is the definition of the control variable.
999    CONTROL_USE is the use of the control variable.  */
1000
1001 gimple
1002 gimple_build_omp_continue (tree control_def, tree control_use)
1003 {
1004   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CONTINUE, 0);
1005   gimple_omp_continue_set_control_def (p, control_def);
1006   gimple_omp_continue_set_control_use (p, control_use);
1007   return p;
1008 }
1009
1010 /* Build a GIMPLE_OMP_ORDERED statement.
1011
1012    BODY is the sequence of statements inside a loop that will executed in
1013    sequence.  */
1014
1015 gimple
1016 gimple_build_omp_ordered (gimple_seq body)
1017 {
1018   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ORDERED, 0);
1019   if (body)
1020     gimple_omp_set_body (p, body);
1021
1022   return p;
1023 }
1024
1025
1026 /* Build a GIMPLE_OMP_RETURN statement.
1027    WAIT_P is true if this is a non-waiting return.  */
1028
1029 gimple
1030 gimple_build_omp_return (bool wait_p)
1031 {
1032   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_RETURN, 0);
1033   if (wait_p)
1034     gimple_omp_return_set_nowait (p);
1035
1036   return p;
1037 }
1038
1039
1040 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS statement.
1041
1042    BODY is a sequence of section statements.
1043    CLAUSES are any of the OMP sections contsruct's clauses: private,
1044    firstprivate, lastprivate, reduction, and nowait.  */
1045
1046 gimple
1047 gimple_build_omp_sections (gimple_seq body, tree clauses)
1048 {
1049   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS, 0);
1050   if (body)
1051     gimple_omp_set_body (p, body);
1052   gimple_omp_sections_set_clauses (p, clauses);
1053
1054   return p;
1055 }
1056
1057
1058 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
1059
1060 gimple
1061 gimple_build_omp_sections_switch (void)
1062 {
1063   return gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH, 0);
1064 }
1065
1066
1067 /* Build a GIMPLE_OMP_SINGLE statement.
1068
1069    BODY is the sequence of statements that will be executed once.
1070    CLAUSES are any of the OMP single construct's clauses: private, firstprivate,
1071    copyprivate, nowait.  */
1072
1073 gimple
1074 gimple_build_omp_single (gimple_seq body, tree clauses)
1075 {
1076   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SINGLE, 0);
1077   if (body)
1078     gimple_omp_set_body (p, body);
1079   gimple_omp_single_set_clauses (p, clauses);
1080
1081   return p;
1082 }
1083
1084
1085 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD statement.  */
1086
1087 gimple
1088 gimple_build_omp_atomic_load (tree lhs, tree rhs)
1089 {
1090   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD, 0);
1091   gimple_omp_atomic_load_set_lhs (p, lhs);
1092   gimple_omp_atomic_load_set_rhs (p, rhs);
1093   return p;
1094 }
1095
1096 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE statement.
1097
1098    VAL is the value we are storing.  */
1099
1100 gimple
1101 gimple_build_omp_atomic_store (tree val)
1102 {
1103   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE, 0);
1104   gimple_omp_atomic_store_set_val (p, val);
1105   return p;
1106 }
1107
1108 /* Build a GIMPLE_PREDICT statement.  PREDICT is one of the predictors from
1109    predict.def, OUTCOME is NOT_TAKEN or TAKEN.  */
1110
1111 gimple
1112 gimple_build_predict (enum br_predictor predictor, enum prediction outcome)
1113 {
1114   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_PREDICT, 0);
1115   /* Ensure all the predictors fit into the lower bits of the subcode.  */
1116   gcc_assert ((int) END_PREDICTORS <= GF_PREDICT_TAKEN);
1117   gimple_predict_set_predictor (p, predictor);
1118   gimple_predict_set_outcome (p, outcome);
1119   return p;
1120 }
1121
1122 #if defined ENABLE_GIMPLE_CHECKING
1123 /* Complain of a gimple type mismatch and die.  */
1124
1125 void
1126 gimple_check_failed (const_gimple gs, const char *file, int line,
1127                      const char *function, enum gimple_code code,
1128                      enum tree_code subcode)
1129 {
1130   internal_error ("gimple check: expected %s(%s), have %s(%s) in %s, at %s:%d",
1131                   gimple_code_name[code],
1132                   tree_code_name[subcode],
1133                   gimple_code_name[gimple_code (gs)],
1134                   gs->gsbase.subcode > 0
1135                     ? tree_code_name[gs->gsbase.subcode]
1136                     : "",
1137                   function, trim_filename (file), line);
1138 }
1139 #endif /* ENABLE_GIMPLE_CHECKING */
1140
1141
1142 /* Allocate a new GIMPLE sequence in GC memory and return it.  If
1143    there are free sequences in GIMPLE_SEQ_CACHE return one of those
1144    instead.  */
1145
1146 gimple_seq
1147 gimple_seq_alloc (void)
1148 {
1149   gimple_seq seq = gimple_seq_cache;
1150   if (seq)
1151     {
1152       gimple_seq_cache = gimple_seq_cache->next_free;
1153       gcc_assert (gimple_seq_cache != seq);
1154       memset (seq, 0, sizeof (*seq));
1155     }
1156   else
1157     {
1158       seq = ggc_alloc_cleared_gimple_seq_d ();
1159 #ifdef GATHER_STATISTICS
1160       gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_seq]++;
1161       gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_seq] += sizeof (*seq);
1162 #endif
1163     }
1164
1165   return seq;
1166 }
1167
1168 /* Return SEQ to the free pool of GIMPLE sequences.  */
1169
1170 void
1171 gimple_seq_free (gimple_seq seq)
1172 {
1173   if (seq == NULL)
1174     return;
1175
1176   gcc_assert (gimple_seq_first (seq) == NULL);
1177   gcc_assert (gimple_seq_last (seq) == NULL);
1178
1179   /* If this triggers, it's a sign that the same list is being freed
1180      twice.  */
1181   gcc_assert (seq != gimple_seq_cache || gimple_seq_cache == NULL);
1182
1183   /* Add SEQ to the pool of free sequences.  */
1184   seq->next_free = gimple_seq_cache;
1185   gimple_seq_cache = seq;
1186 }
1187
1188
1189 /* Link gimple statement GS to the end of the sequence *SEQ_P.  If
1190    *SEQ_P is NULL, a new sequence is allocated.  */
1191
1192 void
1193 gimple_seq_add_stmt (gimple_seq *seq_p, gimple gs)
1194 {
1195   gimple_stmt_iterator si;
1196
1197   if (gs == NULL)
1198     return;
1199
1200   if (*seq_p == NULL)
1201     *seq_p = gimple_seq_alloc ();
1202
1203   si = gsi_last (*seq_p);
1204   gsi_insert_after (&si, gs, GSI_NEW_STMT);
1205 }
1206
1207
1208 /* Append sequence SRC to the end of sequence *DST_P.  If *DST_P is
1209    NULL, a new sequence is allocated.  */
1210
1211 void
1212 gimple_seq_add_seq (gimple_seq *dst_p, gimple_seq src)
1213 {
1214   gimple_stmt_iterator si;
1215
1216   if (src == NULL)
1217     return;
1218
1219   if (*dst_p == NULL)
1220     *dst_p = gimple_seq_alloc ();
1221
1222   si = gsi_last (*dst_p);
1223   gsi_insert_seq_after (&si, src, GSI_NEW_STMT);
1224 }
1225
1226
1227 /* Helper function of empty_body_p.  Return true if STMT is an empty
1228    statement.  */
1229
1230 static bool
1231 empty_stmt_p (gimple stmt)
1232 {
1233   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_NOP)
1234     return true;
1235   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
1236     return empty_body_p (gimple_bind_body (stmt));
1237   return false;
1238 }
1239
1240
1241 /* Return true if BODY contains nothing but empty statements.  */
1242
1243 bool
1244 empty_body_p (gimple_seq body)
1245 {
1246   gimple_stmt_iterator i;
1247
1248   if (gimple_seq_empty_p (body))
1249     return true;
1250   for (i = gsi_start (body); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1251     if (!empty_stmt_p (gsi_stmt (i))
1252         && !is_gimple_debug (gsi_stmt (i)))
1253       return false;
1254
1255   return true;
1256 }
1257
1258
1259 /* Perform a deep copy of sequence SRC and return the result.  */
1260
1261 gimple_seq
1262 gimple_seq_copy (gimple_seq src)
1263 {
1264   gimple_stmt_iterator gsi;
1265   gimple_seq new_seq = gimple_seq_alloc ();
1266   gimple stmt;
1267
1268   for (gsi = gsi_start (src); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1269     {
1270       stmt = gimple_copy (gsi_stmt (gsi));
1271       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, stmt);
1272     }
1273
1274   return new_seq;
1275 }
1276
1277
1278 /* Walk all the statements in the sequence SEQ calling walk_gimple_stmt
1279    on each one.  WI is as in walk_gimple_stmt.
1280
1281    If walk_gimple_stmt returns non-NULL, the walk is stopped, the
1282    value is stored in WI->CALLBACK_RESULT and the statement that
1283    produced the value is returned.
1284
1285    Otherwise, all the statements are walked and NULL returned.  */
1286
1287 gimple
1288 walk_gimple_seq (gimple_seq seq, walk_stmt_fn callback_stmt,
1289                  walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1290 {
1291   gimple_stmt_iterator gsi;
1292
1293   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1294     {
1295       tree ret = walk_gimple_stmt (&gsi, callback_stmt, callback_op, wi);
1296       if (ret)
1297         {
1298           /* If CALLBACK_STMT or CALLBACK_OP return a value, WI must exist
1299              to hold it.  */
1300           gcc_assert (wi);
1301           wi->callback_result = ret;
1302           return gsi_stmt (gsi);
1303         }
1304     }
1305
1306   if (wi)
1307     wi->callback_result = NULL_TREE;
1308
1309   return NULL;
1310 }
1311
1312
1313 /* Helper function for walk_gimple_stmt.  Walk operands of a GIMPLE_ASM.  */
1314
1315 static tree
1316 walk_gimple_asm (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1317                  struct walk_stmt_info *wi)
1318 {
1319   tree ret, op;
1320   unsigned noutputs;
1321   const char **oconstraints;
1322   unsigned i, n;
1323   const char *constraint;
1324   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1325
1326   noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1327   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1328
1329   if (wi)
1330     wi->is_lhs = true;
1331
1332   for (i = 0; i < noutputs; i++)
1333     {
1334       op = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1335       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1336       oconstraints[i] = constraint;
1337       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem, &allows_reg,
1338                                &is_inout);
1339       if (wi)
1340         wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1341       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1342       if (ret)
1343         return ret;
1344     }
1345
1346   n = gimple_asm_ninputs (stmt);
1347   for (i = 0; i < n; i++)
1348     {
1349       op = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1350       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1351       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1352                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1353       if (wi)
1354         {
1355           wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1356           /* Although input "m" is not really a LHS, we need a lvalue.  */
1357           wi->is_lhs = !wi->val_only;
1358         }
1359       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1360       if (ret)
1361         return ret;
1362     }
1363
1364   if (wi)
1365     {
1366       wi->is_lhs = false;
1367       wi->val_only = true;
1368     }
1369
1370   n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1371   for (i = 0; i < n; i++)
1372     {
1373       op = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1374       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1375       if (ret)
1376         return ret;
1377     }
1378
1379   return NULL_TREE;
1380 }
1381
1382
1383 /* Helper function of WALK_GIMPLE_STMT.  Walk every tree operand in
1384    STMT.  CALLBACK_OP and WI are as in WALK_GIMPLE_STMT.
1385
1386    CALLBACK_OP is called on each operand of STMT via walk_tree.
1387    Additional parameters to walk_tree must be stored in WI.  For each operand
1388    OP, walk_tree is called as:
1389
1390         walk_tree (&OP, CALLBACK_OP, WI, WI->PSET)
1391
1392    If CALLBACK_OP returns non-NULL for an operand, the remaining
1393    operands are not scanned.
1394
1395    The return value is that returned by the last call to walk_tree, or
1396    NULL_TREE if no CALLBACK_OP is specified.  */
1397
1398 tree
1399 walk_gimple_op (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1400                 struct walk_stmt_info *wi)
1401 {
1402   struct pointer_set_t *pset = (wi) ? wi->pset : NULL;
1403   unsigned i;
1404   tree ret = NULL_TREE;
1405
1406   switch (gimple_code (stmt))
1407     {
1408     case GIMPLE_ASSIGN:
1409       /* Walk the RHS operands.  If the LHS is of a non-renamable type or
1410          is a register variable, we may use a COMPONENT_REF on the RHS.  */
1411       if (wi)
1412         {
1413           tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1414           wi->val_only
1415             = (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)) && !is_gimple_reg (lhs))
1416               || !gimple_assign_single_p (stmt);
1417         }
1418
1419       for (i = 1; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1420         {
1421           ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1422                            pset);
1423           if (ret)
1424             return ret;
1425         }
1426
1427       /* Walk the LHS.  If the RHS is appropriate for a memory, we
1428          may use a COMPONENT_REF on the LHS.  */
1429       if (wi)
1430         {
1431           /* If the RHS has more than 1 operand, it is not appropriate
1432              for the memory.  */
1433           wi->val_only = !is_gimple_mem_rhs (gimple_assign_rhs1 (stmt))
1434                          || !gimple_assign_single_p (stmt);
1435           wi->is_lhs = true;
1436         }
1437
1438       ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, 0), callback_op, wi, pset);
1439       if (ret)
1440         return ret;
1441
1442       if (wi)
1443         {
1444           wi->val_only = true;
1445           wi->is_lhs = false;
1446         }
1447       break;
1448
1449     case GIMPLE_CALL:
1450       if (wi)
1451         {
1452           wi->is_lhs = false;
1453           wi->val_only = true;
1454         }
1455
1456       ret = walk_tree (gimple_call_chain_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1457       if (ret)
1458         return ret;
1459
1460       ret = walk_tree (gimple_call_fn_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1461       if (ret)
1462         return ret;
1463
1464       for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1465         {
1466           if (wi)
1467             wi->val_only
1468               = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_arg (stmt, i)));
1469           ret = walk_tree (gimple_call_arg_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1470                            pset);
1471           if (ret)
1472             return ret;
1473         }
1474
1475       if (gimple_call_lhs (stmt))
1476         {
1477           if (wi)
1478             {
1479               wi->is_lhs = true;
1480               wi->val_only
1481                 = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
1482             }
1483
1484           ret = walk_tree (gimple_call_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1485           if (ret)
1486             return ret;
1487         }
1488
1489       if (wi)
1490         {
1491           wi->is_lhs = false;
1492           wi->val_only = true;
1493         }
1494       break;
1495
1496     case GIMPLE_CATCH:
1497       ret = walk_tree (gimple_catch_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1498                        pset);
1499       if (ret)
1500         return ret;
1501       break;
1502
1503     case GIMPLE_EH_FILTER:
1504       ret = walk_tree (gimple_eh_filter_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1505                        pset);
1506       if (ret)
1507         return ret;
1508       break;
1509
1510     case GIMPLE_ASM:
1511       ret = walk_gimple_asm (stmt, callback_op, wi);
1512       if (ret)
1513         return ret;
1514       break;
1515
1516     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
1517       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_def_ptr (stmt),
1518                        callback_op, wi, pset);
1519       if (ret)
1520         return ret;
1521
1522       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_use_ptr (stmt),
1523                        callback_op, wi, pset);
1524       if (ret)
1525         return ret;
1526       break;
1527
1528     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1529       ret = walk_tree (gimple_omp_critical_name_ptr (stmt), callback_op, wi,
1530                        pset);
1531       if (ret)
1532         return ret;
1533       break;
1534
1535     case GIMPLE_OMP_FOR:
1536       ret = walk_tree (gimple_omp_for_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1537                        pset);
1538       if (ret)
1539         return ret;
1540       for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
1541         {
1542           ret = walk_tree (gimple_omp_for_index_ptr (stmt, i), callback_op,
1543                            wi, pset);
1544           if (ret)
1545             return ret;
1546           ret = walk_tree (gimple_omp_for_initial_ptr (stmt, i), callback_op,
1547                            wi, pset);
1548           if (ret)
1549             return ret;
1550           ret = walk_tree (gimple_omp_for_final_ptr (stmt, i), callback_op,
1551                            wi, pset);
1552           if (ret)
1553             return ret;
1554           ret = walk_tree (gimple_omp_for_incr_ptr (stmt, i), callback_op,
1555                            wi, pset);
1556         }
1557       if (ret)
1558         return ret;
1559       break;
1560
1561     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1562       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1563                        wi, pset);
1564       if (ret)
1565         return ret;
1566       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1567                        wi, pset);
1568       if (ret)
1569         return ret;
1570       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1571                        wi, pset);
1572       if (ret)
1573         return ret;
1574       break;
1575
1576     case GIMPLE_OMP_TASK:
1577       ret = walk_tree (gimple_omp_task_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1578                        wi, pset);
1579       if (ret)
1580         return ret;
1581       ret = walk_tree (gimple_omp_task_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1582                        wi, pset);
1583       if (ret)
1584         return ret;
1585       ret = walk_tree (gimple_omp_task_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1586                        wi, pset);
1587       if (ret)
1588         return ret;
1589       ret = walk_tree (gimple_omp_task_copy_fn_ptr (stmt), callback_op,
1590                        wi, pset);
1591       if (ret)
1592         return ret;
1593       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_size_ptr (stmt), callback_op,
1594                        wi, pset);
1595       if (ret)
1596         return ret;
1597       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_align_ptr (stmt), callback_op,
1598                        wi, pset);
1599       if (ret)
1600         return ret;
1601       break;
1602
1603     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1604       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1605                        wi, pset);
1606       if (ret)
1607         return ret;
1608
1609       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_control_ptr (stmt), callback_op,
1610                        wi, pset);
1611       if (ret)
1612         return ret;
1613
1614       break;
1615
1616     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1617       ret = walk_tree (gimple_omp_single_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1618                        pset);
1619       if (ret)
1620         return ret;
1621       break;
1622
1623     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
1624       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1625                        pset);
1626       if (ret)
1627         return ret;
1628
1629       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_rhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1630                        pset);
1631       if (ret)
1632         return ret;
1633       break;
1634
1635     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
1636       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_store_val_ptr (stmt), callback_op,
1637                        wi, pset);
1638       if (ret)
1639         return ret;
1640       break;
1641
1642       /* Tuples that do not have operands.  */
1643     case GIMPLE_NOP:
1644     case GIMPLE_RESX:
1645     case GIMPLE_OMP_RETURN:
1646     case GIMPLE_PREDICT:
1647       break;
1648
1649     default:
1650       {
1651         enum gimple_statement_structure_enum gss;
1652         gss = gimple_statement_structure (stmt);
1653         if (gss == GSS_WITH_OPS || gss == GSS_WITH_MEM_OPS)
1654           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1655             {
1656               ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi, pset);
1657               if (ret)
1658                 return ret;
1659             }
1660       }
1661       break;
1662     }
1663
1664   return NULL_TREE;
1665 }
1666
1667
1668 /* Walk the current statement in GSI (optionally using traversal state
1669    stored in WI).  If WI is NULL, no state is kept during traversal.
1670    The callback CALLBACK_STMT is called.  If CALLBACK_STMT indicates
1671    that it has handled all the operands of the statement, its return
1672    value is returned.  Otherwise, the return value from CALLBACK_STMT
1673    is discarded and its operands are scanned.
1674
1675    If CALLBACK_STMT is NULL or it didn't handle the operands,
1676    CALLBACK_OP is called on each operand of the statement via
1677    walk_gimple_op.  If walk_gimple_op returns non-NULL for any
1678    operand, the remaining operands are not scanned.  In this case, the
1679    return value from CALLBACK_OP is returned.
1680
1681    In any other case, NULL_TREE is returned.  */
1682
1683 tree
1684 walk_gimple_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi, walk_stmt_fn callback_stmt,
1685                   walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1686 {
1687   gimple ret;
1688   tree tree_ret;
1689   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1690
1691   if (wi)
1692     wi->gsi = *gsi;
1693
1694   if (wi && wi->want_locations && gimple_has_location (stmt))
1695     input_location = gimple_location (stmt);
1696
1697   ret = NULL;
1698
1699   /* Invoke the statement callback.  Return if the callback handled
1700      all of STMT operands by itself.  */
1701   if (callback_stmt)
1702     {
1703       bool handled_ops = false;
1704       tree_ret = callback_stmt (gsi, &handled_ops, wi);
1705       if (handled_ops)
1706         return tree_ret;
1707
1708       /* If CALLBACK_STMT did not handle operands, it should not have
1709          a value to return.  */
1710       gcc_assert (tree_ret == NULL);
1711
1712       /* Re-read stmt in case the callback changed it.  */
1713       stmt = gsi_stmt (*gsi);
1714     }
1715
1716   /* If CALLBACK_OP is defined, invoke it on every operand of STMT.  */
1717   if (callback_op)
1718     {
1719       tree_ret = walk_gimple_op (stmt, callback_op, wi);
1720       if (tree_ret)
1721         return tree_ret;
1722     }
1723
1724   /* If STMT can have statements inside (e.g. GIMPLE_BIND), walk them.  */
1725   switch (gimple_code (stmt))
1726     {
1727     case GIMPLE_BIND:
1728       ret = walk_gimple_seq (gimple_bind_body (stmt), callback_stmt,
1729                              callback_op, wi);
1730       if (ret)
1731         return wi->callback_result;
1732       break;
1733
1734     case GIMPLE_CATCH:
1735       ret = walk_gimple_seq (gimple_catch_handler (stmt), callback_stmt,
1736                              callback_op, wi);
1737       if (ret)
1738         return wi->callback_result;
1739       break;
1740
1741     case GIMPLE_EH_FILTER:
1742       ret = walk_gimple_seq (gimple_eh_filter_failure (stmt), callback_stmt,
1743                              callback_op, wi);
1744       if (ret)
1745         return wi->callback_result;
1746       break;
1747
1748     case GIMPLE_TRY:
1749       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_eval (stmt), callback_stmt, callback_op,
1750                              wi);
1751       if (ret)
1752         return wi->callback_result;
1753
1754       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_cleanup (stmt), callback_stmt,
1755                              callback_op, wi);
1756       if (ret)
1757         return wi->callback_result;
1758       break;
1759
1760     case GIMPLE_OMP_FOR:
1761       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_for_pre_body (stmt), callback_stmt,
1762                              callback_op, wi);
1763       if (ret)
1764         return wi->callback_result;
1765
1766       /* FALL THROUGH.  */
1767     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1768     case GIMPLE_OMP_MASTER:
1769     case GIMPLE_OMP_ORDERED:
1770     case GIMPLE_OMP_SECTION:
1771     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1772     case GIMPLE_OMP_TASK:
1773     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1774     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1775       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), callback_stmt, callback_op,
1776                              wi);
1777       if (ret)
1778         return wi->callback_result;
1779       break;
1780
1781     case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
1782       ret = walk_gimple_seq (gimple_wce_cleanup (stmt), callback_stmt,
1783                              callback_op, wi);
1784       if (ret)
1785         return wi->callback_result;
1786       break;
1787
1788     default:
1789       gcc_assert (!gimple_has_substatements (stmt));
1790       break;
1791     }
1792
1793   return NULL;
1794 }
1795
1796
1797 /* Set sequence SEQ to be the GIMPLE body for function FN.  */
1798
1799 void
1800 gimple_set_body (tree fndecl, gimple_seq seq)
1801 {
1802   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1803   if (fn == NULL)
1804     {
1805       /* If FNDECL still does not have a function structure associated
1806          with it, then it does not make sense for it to receive a
1807          GIMPLE body.  */
1808       gcc_assert (seq == NULL);
1809     }
1810   else
1811     fn->gimple_body = seq;
1812 }
1813
1814
1815 /* Return the body of GIMPLE statements for function FN.  After the
1816    CFG pass, the function body doesn't exist anymore because it has
1817    been split up into basic blocks.  In this case, it returns
1818    NULL.  */
1819
1820 gimple_seq
1821 gimple_body (tree fndecl)
1822 {
1823   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1824   return fn ? fn->gimple_body : NULL;
1825 }
1826
1827 /* Return true when FNDECL has Gimple body either in unlowered
1828    or CFG form.  */
1829 bool
1830 gimple_has_body_p (tree fndecl)
1831 {
1832   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1833   return (gimple_body (fndecl) || (fn && fn->cfg));
1834 }
1835
1836 /* Return true if calls C1 and C2 are known to go to the same function.  */
1837
1838 bool
1839 gimple_call_same_target_p (const_gimple c1, const_gimple c2)
1840 {
1841   if (gimple_call_internal_p (c1))
1842     return (gimple_call_internal_p (c2)
1843             && gimple_call_internal_fn (c1) == gimple_call_internal_fn (c2));
1844   else
1845     return (gimple_call_fn (c1) == gimple_call_fn (c2)
1846             || (gimple_call_fndecl (c1)
1847                 && gimple_call_fndecl (c1) == gimple_call_fndecl (c2)));
1848 }
1849
1850 /* Detect flags from a GIMPLE_CALL.  This is just like
1851    call_expr_flags, but for gimple tuples.  */
1852
1853 int
1854 gimple_call_flags (const_gimple stmt)
1855 {
1856   int flags;
1857   tree decl = gimple_call_fndecl (stmt);
1858
1859   if (decl)
1860     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
1861   else if (gimple_call_internal_p (stmt))
1862     flags = internal_fn_flags (gimple_call_internal_fn (stmt));
1863   else
1864     flags = flags_from_decl_or_type (gimple_call_fntype (stmt));
1865
1866   if (stmt->gsbase.subcode & GF_CALL_NOTHROW)
1867     flags |= ECF_NOTHROW;
1868
1869   return flags;
1870 }
1871
1872 /* Return the "fn spec" string for call STMT.  */
1873
1874 static tree
1875 gimple_call_fnspec (const_gimple stmt)
1876 {
1877   tree type, attr;
1878
1879   type = gimple_call_fntype (stmt);
1880   if (!type)
1881     return NULL_TREE;
1882
1883   attr = lookup_attribute ("fn spec", TYPE_ATTRIBUTES (type));
1884   if (!attr)
1885     return NULL_TREE;
1886
1887   return TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr));
1888 }
1889
1890 /* Detects argument flags for argument number ARG on call STMT.  */
1891
1892 int
1893 gimple_call_arg_flags (const_gimple stmt, unsigned arg)
1894 {
1895   tree attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1896
1897   if (!attr || 1 + arg >= (unsigned) TREE_STRING_LENGTH (attr))
1898     return 0;
1899
1900   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[1 + arg])
1901     {
1902     case 'x':
1903     case 'X':
1904       return EAF_UNUSED;
1905
1906     case 'R':
1907       return EAF_DIRECT | EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1908
1909     case 'r':
1910       return EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1911
1912     case 'W':
1913       return EAF_DIRECT | EAF_NOESCAPE;
1914
1915     case 'w':
1916       return EAF_NOESCAPE;
1917
1918     case '.':
1919     default:
1920       return 0;
1921     }
1922 }
1923
1924 /* Detects return flags for the call STMT.  */
1925
1926 int
1927 gimple_call_return_flags (const_gimple stmt)
1928 {
1929   tree attr;
1930
1931   if (gimple_call_flags (stmt) & ECF_MALLOC)
1932     return ERF_NOALIAS;
1933
1934   attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1935   if (!attr || TREE_STRING_LENGTH (attr) < 1)
1936     return 0;
1937
1938   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[0])
1939     {
1940     case '1':
1941     case '2':
1942     case '3':
1943     case '4':
1944       return ERF_RETURNS_ARG | (TREE_STRING_POINTER (attr)[0] - '1');
1945
1946     case 'm':
1947       return ERF_NOALIAS;
1948
1949     case '.':
1950     default:
1951       return 0;
1952     }
1953 }
1954
1955
1956 /* Return true if GS is a copy assignment.  */
1957
1958 bool
1959 gimple_assign_copy_p (gimple gs)
1960 {
1961   return (gimple_assign_single_p (gs)
1962           && is_gimple_val (gimple_op (gs, 1)));
1963 }
1964
1965
1966 /* Return true if GS is a SSA_NAME copy assignment.  */
1967
1968 bool
1969 gimple_assign_ssa_name_copy_p (gimple gs)
1970 {
1971   return (gimple_assign_single_p (gs)
1972           && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (gs)) == SSA_NAME
1973           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (gs)) == SSA_NAME);
1974 }
1975
1976
1977 /* Return true if GS is an assignment with a unary RHS, but the
1978    operator has no effect on the assigned value.  The logic is adapted
1979    from STRIP_NOPS.  This predicate is intended to be used in tuplifying
1980    instances in which STRIP_NOPS was previously applied to the RHS of
1981    an assignment.
1982
1983    NOTE: In the use cases that led to the creation of this function
1984    and of gimple_assign_single_p, it is typical to test for either
1985    condition and to proceed in the same manner.  In each case, the
1986    assigned value is represented by the single RHS operand of the
1987    assignment.  I suspect there may be cases where gimple_assign_copy_p,
1988    gimple_assign_single_p, or equivalent logic is used where a similar
1989    treatment of unary NOPs is appropriate.  */
1990
1991 bool
1992 gimple_assign_unary_nop_p (gimple gs)
1993 {
1994   return (is_gimple_assign (gs)
1995           && (CONVERT_EXPR_CODE_P (gimple_assign_rhs_code (gs))
1996               || gimple_assign_rhs_code (gs) == NON_LVALUE_EXPR)
1997           && gimple_assign_rhs1 (gs) != error_mark_node
1998           && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (gs)))
1999               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (gs)))));
2000 }
2001
2002 /* Set BB to be the basic block holding G.  */
2003
2004 void
2005 gimple_set_bb (gimple stmt, basic_block bb)
2006 {
2007   stmt->gsbase.bb = bb;
2008
2009   /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2010      so that we can speed up edge creation for GIMPLE_GOTOs.  */
2011   if (cfun->cfg && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2012     {
2013       tree t;
2014       int uid;
2015
2016       t = gimple_label_label (stmt);
2017       uid = LABEL_DECL_UID (t);
2018       if (uid == -1)
2019         {
2020           unsigned old_len = VEC_length (basic_block, label_to_block_map);
2021           LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->cfg->last_label_uid++;
2022           if (old_len <= (unsigned) uid)
2023             {
2024               unsigned new_len = 3 * uid / 2 + 1;
2025
2026               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, label_to_block_map,
2027                                      new_len);
2028             }
2029         }
2030
2031       VEC_replace (basic_block, label_to_block_map, uid, bb);
2032     }
2033 }
2034
2035
2036 /* Modify the RHS of the assignment pointed-to by GSI using the
2037    operands in the expression tree EXPR.
2038
2039    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2040    did not have enough operand slots.
2041
2042    This function is useful to convert an existing tree expression into
2043    the flat representation used for the RHS of a GIMPLE assignment.
2044    It will reallocate memory as needed to expand or shrink the number
2045    of operand slots needed to represent EXPR.
2046
2047    NOTE: If you find yourself building a tree and then calling this
2048    function, you are most certainly doing it the slow way.  It is much
2049    better to build a new assignment or to use the function
2050    gimple_assign_set_rhs_with_ops, which does not require an
2051    expression tree to be built.  */
2052
2053 void
2054 gimple_assign_set_rhs_from_tree (gimple_stmt_iterator *gsi, tree expr)
2055 {
2056   enum tree_code subcode;
2057   tree op1, op2, op3;
2058
2059   extract_ops_from_tree_1 (expr, &subcode, &op1, &op2, &op3);
2060   gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gsi, subcode, op1, op2, op3);
2061 }
2062
2063
2064 /* Set the RHS of assignment statement pointed-to by GSI to CODE with
2065    operands OP1, OP2 and OP3.
2066
2067    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2068    did not have enough operand slots.  */
2069
2070 void
2071 gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
2072                                   tree op1, tree op2, tree op3)
2073 {
2074   unsigned new_rhs_ops = get_gimple_rhs_num_ops (code);
2075   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
2076
2077   /* If the new CODE needs more operands, allocate a new statement.  */
2078   if (gimple_num_ops (stmt) < new_rhs_ops + 1)
2079     {
2080       tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2081       gimple new_stmt = gimple_alloc (gimple_code (stmt), new_rhs_ops + 1);
2082       memcpy (new_stmt, stmt, gimple_size (gimple_code (stmt)));
2083       gsi_replace (gsi, new_stmt, true);
2084       stmt = new_stmt;
2085
2086       /* The LHS needs to be reset as this also changes the SSA name
2087          on the LHS.  */
2088       gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2089     }
2090
2091   gimple_set_num_ops (stmt, new_rhs_ops + 1);
2092   gimple_set_subcode (stmt, code);
2093   gimple_assign_set_rhs1 (stmt, op1);
2094   if (new_rhs_ops > 1)
2095     gimple_assign_set_rhs2 (stmt, op2);
2096   if (new_rhs_ops > 2)
2097     gimple_assign_set_rhs3 (stmt, op3);
2098 }
2099
2100
2101 /* Return the LHS of a statement that performs an assignment,
2102    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  Returns NULL_TREE
2103    for a call to a function that returns no value, or for a
2104    statement other than an assignment or a call.  */
2105
2106 tree
2107 gimple_get_lhs (const_gimple stmt)
2108 {
2109   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2110
2111   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2112     return gimple_assign_lhs (stmt);
2113   else if (code == GIMPLE_CALL)
2114     return gimple_call_lhs (stmt);
2115   else
2116     return NULL_TREE;
2117 }
2118
2119
2120 /* Set the LHS of a statement that performs an assignment,
2121    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  */
2122
2123 void
2124 gimple_set_lhs (gimple stmt, tree lhs)
2125 {
2126   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2127
2128   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2129     gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2130   else if (code == GIMPLE_CALL)
2131     gimple_call_set_lhs (stmt, lhs);
2132   else
2133     gcc_unreachable();
2134 }
2135
2136 /* Replace the LHS of STMT, an assignment, either a GIMPLE_ASSIGN or a
2137    GIMPLE_CALL, with NLHS, in preparation for modifying the RHS to an
2138    expression with a different value.
2139
2140    This will update any annotations (say debug bind stmts) referring
2141    to the original LHS, so that they use the RHS instead.  This is
2142    done even if NLHS and LHS are the same, for it is understood that
2143    the RHS will be modified afterwards, and NLHS will not be assigned
2144    an equivalent value.
2145
2146    Adjusting any non-annotation uses of the LHS, if needed, is a
2147    responsibility of the caller.
2148
2149    The effect of this call should be pretty much the same as that of
2150    inserting a copy of STMT before STMT, and then removing the
2151    original stmt, at which time gsi_remove() would have update
2152    annotations, but using this function saves all the inserting,
2153    copying and removing.  */
2154
2155 void
2156 gimple_replace_lhs (gimple stmt, tree nlhs)
2157 {
2158   if (MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
2159     {
2160       tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2161
2162       gcc_assert (SSA_NAME_DEF_STMT (lhs) == stmt);
2163
2164       insert_debug_temp_for_var_def (NULL, lhs);
2165     }
2166
2167   gimple_set_lhs (stmt, nlhs);
2168 }
2169
2170 /* Return a deep copy of statement STMT.  All the operands from STMT
2171    are reallocated and copied using unshare_expr.  The DEF, USE, VDEF
2172    and VUSE operand arrays are set to empty in the new copy.  */
2173
2174 gimple
2175 gimple_copy (gimple stmt)
2176 {
2177   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2178   unsigned num_ops = gimple_num_ops (stmt);
2179   gimple copy = gimple_alloc (code, num_ops);
2180   unsigned i;
2181
2182   /* Shallow copy all the fields from STMT.  */
2183   memcpy (copy, stmt, gimple_size (code));
2184
2185   /* If STMT has sub-statements, deep-copy them as well.  */
2186   if (gimple_has_substatements (stmt))
2187     {
2188       gimple_seq new_seq;
2189       tree t;
2190
2191       switch (gimple_code (stmt))
2192         {
2193         case GIMPLE_BIND:
2194           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_bind_body (stmt));
2195           gimple_bind_set_body (copy, new_seq);
2196           gimple_bind_set_vars (copy, unshare_expr (gimple_bind_vars (stmt)));
2197           gimple_bind_set_block (copy, gimple_bind_block (stmt));
2198           break;
2199
2200         case GIMPLE_CATCH:
2201           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_catch_handler (stmt));
2202           gimple_catch_set_handler (copy, new_seq);
2203           t = unshare_expr (gimple_catch_types (stmt));
2204           gimple_catch_set_types (copy, t);
2205           break;
2206
2207         case GIMPLE_EH_FILTER:
2208           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_eh_filter_failure (stmt));
2209           gimple_eh_filter_set_failure (copy, new_seq);
2210           t = unshare_expr (gimple_eh_filter_types (stmt));
2211           gimple_eh_filter_set_types (copy, t);
2212           break;
2213
2214         case GIMPLE_TRY:
2215           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_eval (stmt));
2216           gimple_try_set_eval (copy, new_seq);
2217           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_cleanup (stmt));
2218           gimple_try_set_cleanup (copy, new_seq);
2219           break;
2220
2221         case GIMPLE_OMP_FOR:
2222           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_for_pre_body (stmt));
2223           gimple_omp_for_set_pre_body (copy, new_seq);
2224           t = unshare_expr (gimple_omp_for_clauses (stmt));
2225           gimple_omp_for_set_clauses (copy, t);
2226           copy->gimple_omp_for.iter
2227             = ggc_alloc_vec_gimple_omp_for_iter
2228             (gimple_omp_for_collapse (stmt));
2229           for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
2230             {
2231               gimple_omp_for_set_cond (copy, i,
2232                                        gimple_omp_for_cond (stmt, i));
2233               gimple_omp_for_set_index (copy, i,
2234                                         gimple_omp_for_index (stmt, i));
2235               t = unshare_expr (gimple_omp_for_initial (stmt, i));
2236               gimple_omp_for_set_initial (copy, i, t);
2237               t = unshare_expr (gimple_omp_for_final (stmt, i));
2238               gimple_omp_for_set_final (copy, i, t);
2239               t = unshare_expr (gimple_omp_for_incr (stmt, i));
2240               gimple_omp_for_set_incr (copy, i, t);
2241             }
2242           goto copy_omp_body;
2243
2244         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
2245           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_clauses (stmt));
2246           gimple_omp_parallel_set_clauses (copy, t);
2247           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_child_fn (stmt));
2248           gimple_omp_parallel_set_child_fn (copy, t);
2249           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_data_arg (stmt));
2250           gimple_omp_parallel_set_data_arg (copy, t);
2251           goto copy_omp_body;
2252
2253         case GIMPLE_OMP_TASK:
2254           t = unshare_expr (gimple_omp_task_clauses (stmt));
2255           gimple_omp_task_set_clauses (copy, t);
2256           t = unshare_expr (gimple_omp_task_child_fn (stmt));
2257           gimple_omp_task_set_child_fn (copy, t);
2258           t = unshare_expr (gimple_omp_task_data_arg (stmt));
2259           gimple_omp_task_set_data_arg (copy, t);
2260           t = unshare_expr (gimple_omp_task_copy_fn (stmt));
2261           gimple_omp_task_set_copy_fn (copy, t);
2262           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_size (stmt));
2263           gimple_omp_task_set_arg_size (copy, t);
2264           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_align (stmt));
2265           gimple_omp_task_set_arg_align (copy, t);
2266           goto copy_omp_body;
2267
2268         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
2269           t = unshare_expr (gimple_omp_critical_name (stmt));
2270           gimple_omp_critical_set_name (copy, t);
2271           goto copy_omp_body;
2272
2273         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
2274           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_clauses (stmt));
2275           gimple_omp_sections_set_clauses (copy, t);
2276           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_control (stmt));
2277           gimple_omp_sections_set_control (copy, t);
2278           /* FALLTHRU  */
2279
2280         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
2281         case GIMPLE_OMP_SECTION:
2282         case GIMPLE_OMP_MASTER:
2283         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
2284         copy_omp_body:
2285           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_body (stmt));
2286           gimple_omp_set_body (copy, new_seq);
2287           break;
2288
2289         case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
2290           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_wce_cleanup (stmt));
2291           gimple_wce_set_cleanup (copy, new_seq);
2292           break;
2293
2294         default:
2295           gcc_unreachable ();
2296         }
2297     }
2298
2299   /* Make copy of operands.  */
2300   if (num_ops > 0)
2301     {
2302       for (i = 0; i < num_ops; i++)
2303         gimple_set_op (copy, i, unshare_expr (gimple_op (stmt, i)));
2304
2305       /* Clear out SSA operand vectors on COPY.  */
2306       if (gimple_has_ops (stmt))
2307         {
2308           gimple_set_def_ops (copy, NULL);
2309           gimple_set_use_ops (copy, NULL);
2310         }
2311
2312       if (gimple_has_mem_ops (stmt))
2313         {
2314           gimple_set_vdef (copy, gimple_vdef (stmt));
2315           gimple_set_vuse (copy, gimple_vuse (stmt));
2316         }
2317
2318       /* SSA operands need to be updated.  */
2319       gimple_set_modified (copy, true);
2320     }
2321
2322   return copy;
2323 }
2324
2325
2326 /* Set the MODIFIED flag to MODIFIEDP, iff the gimple statement G has
2327    a MODIFIED field.  */
2328
2329 void
2330 gimple_set_modified (gimple s, bool modifiedp)
2331 {
2332   if (gimple_has_ops (s))
2333     s->gsbase.modified = (unsigned) modifiedp;
2334 }
2335
2336
2337 /* Return true if statement S has side-effects.  We consider a
2338    statement to have side effects if:
2339
2340    - It is a GIMPLE_CALL not marked with ECF_PURE or ECF_CONST.
2341    - Any of its operands are marked TREE_THIS_VOLATILE or TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2342
2343 bool
2344 gimple_has_side_effects (const_gimple s)
2345 {
2346   unsigned i;
2347
2348   if (is_gimple_debug (s))
2349     return false;
2350
2351   /* We don't have to scan the arguments to check for
2352      volatile arguments, though, at present, we still
2353      do a scan to check for TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2354   if (gimple_has_volatile_ops (s))
2355     return true;
2356
2357   if (gimple_code (s) == GIMPLE_ASM
2358       && gimple_asm_volatile_p (s))
2359     return true;
2360
2361   if (is_gimple_call (s))
2362     {
2363       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2364       tree fn;
2365
2366       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2367         return true;
2368       else if (gimple_call_flags (s) & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
2369         /* An infinite loop is considered a side effect.  */
2370         return true;
2371
2372       if (gimple_call_lhs (s)
2373           && TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_lhs (s)))
2374         {
2375           gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2376           return true;
2377         }
2378
2379       fn = gimple_call_fn (s);
2380       if (fn && TREE_SIDE_EFFECTS (fn))
2381         return true;
2382
2383       for (i = 0; i < nargs; i++)
2384         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i)))
2385           {
2386             gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2387             return true;
2388           }
2389
2390       return false;
2391     }
2392   else
2393     {
2394       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2395         {
2396           tree op = gimple_op (s, i);
2397           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2398             {
2399               gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2400               return true;
2401             }
2402         }
2403     }
2404
2405   return false;
2406 }
2407
2408 /* Return true if the RHS of statement S has side effects.
2409    We may use it to determine if it is admissable to replace
2410    an assignment or call with a copy of a previously-computed
2411    value.  In such cases, side-effects due to the LHS are
2412    preserved.  */
2413
2414 bool
2415 gimple_rhs_has_side_effects (const_gimple s)
2416 {
2417   unsigned i;
2418
2419   if (is_gimple_call (s))
2420     {
2421       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2422       tree fn;
2423
2424       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2425         return true;
2426
2427       /* We cannot use gimple_has_volatile_ops here,
2428          because we must ignore a volatile LHS.  */
2429       fn = gimple_call_fn (s);
2430       if (fn && (TREE_SIDE_EFFECTS (fn) || TREE_THIS_VOLATILE (fn)))
2431         {
2432           gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2433           return true;
2434         }
2435
2436       for (i = 0; i < nargs; i++)
2437         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i))
2438             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_call_arg (s, i)))
2439           return true;
2440
2441       return false;
2442     }
2443   else if (is_gimple_assign (s))
2444     {
2445       /* Skip the first operand, the LHS. */
2446       for (i = 1; i < gimple_num_ops (s); i++)
2447         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2448             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2449           {
2450             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2451             return true;
2452           }
2453     }
2454   else if (is_gimple_debug (s))
2455     return false;
2456   else
2457     {
2458       /* For statements without an LHS, examine all arguments.  */
2459       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2460         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2461             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2462           {
2463             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2464             return true;
2465           }
2466     }
2467
2468   return false;
2469 }
2470
2471 /* Helper for gimple_could_trap_p and gimple_assign_rhs_could_trap_p.
2472    Return true if S can trap.  When INCLUDE_MEM is true, check whether
2473    the memory operations could trap.  When INCLUDE_STORES is true and
2474    S is a GIMPLE_ASSIGN, the LHS of the assignment is also checked.  */
2475
2476 bool
2477 gimple_could_trap_p_1 (gimple s, bool include_mem, bool include_stores)
2478 {
2479   tree t, div = NULL_TREE;
2480   enum tree_code op;
2481
2482   if (include_mem)
2483     {
2484       unsigned i, start = (is_gimple_assign (s) && !include_stores) ? 1 : 0;
2485
2486       for (i = start; i < gimple_num_ops (s); i++)
2487         if (tree_could_trap_p (gimple_op (s, i)))
2488           return true;
2489     }
2490
2491   switch (gimple_code (s))
2492     {
2493     case GIMPLE_ASM:
2494       return gimple_asm_volatile_p (s);
2495
2496     case GIMPLE_CALL:
2497       t = gimple_call_fndecl (s);
2498       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2499       if (!t || !DECL_P (t) || DECL_WEAK (t))
2500         return true;
2501       return false;
2502
2503     case GIMPLE_ASSIGN:
2504       t = gimple_expr_type (s);
2505       op = gimple_assign_rhs_code (s);
2506       if (get_gimple_rhs_class (op) == GIMPLE_BINARY_RHS)
2507         div = gimple_assign_rhs2 (s);
2508       return (operation_could_trap_p (op, FLOAT_TYPE_P (t),
2509                                       (INTEGRAL_TYPE_P (t)
2510                                        && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t)),
2511                                       div));
2512
2513     default:
2514       break;
2515     }
2516
2517   return false;
2518 }
2519
2520 /* Return true if statement S can trap.  */
2521
2522 bool
2523 gimple_could_trap_p (gimple s)
2524 {
2525   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, true);
2526 }
2527
2528 /* Return true if RHS of a GIMPLE_ASSIGN S can trap.  */
2529
2530 bool
2531 gimple_assign_rhs_could_trap_p (gimple s)
2532 {
2533   gcc_assert (is_gimple_assign (s));
2534   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, false);
2535 }
2536
2537
2538 /* Print debugging information for gimple stmts generated.  */
2539
2540 void
2541 dump_gimple_statistics (void)
2542 {
2543 #ifdef GATHER_STATISTICS
2544   int i, total_tuples = 0, total_bytes = 0;
2545
2546   fprintf (stderr, "\nGIMPLE statements\n");
2547   fprintf (stderr, "Kind                   Stmts      Bytes\n");
2548   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2549   for (i = 0; i < (int) gimple_alloc_kind_all; ++i)
2550     {
2551       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", gimple_alloc_kind_names[i],
2552           gimple_alloc_counts[i], gimple_alloc_sizes[i]);
2553       total_tuples += gimple_alloc_counts[i];
2554       total_bytes += gimple_alloc_sizes[i];
2555     }
2556   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2557   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_tuples, total_bytes);
2558   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2559 #else
2560   fprintf (stderr, "No gimple statistics\n");
2561 #endif
2562 }
2563
2564
2565 /* Return the number of operands needed on the RHS of a GIMPLE
2566    assignment for an expression with tree code CODE.  */
2567
2568 unsigned
2569 get_gimple_rhs_num_ops (enum tree_code code)
2570 {
2571   enum gimple_rhs_class rhs_class = get_gimple_rhs_class (code);
2572
2573   if (rhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS || rhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
2574     return 1;
2575   else if (rhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
2576     return 2;
2577   else if (rhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
2578     return 3;
2579   else
2580     gcc_unreachable ();
2581 }
2582
2583 #define DEFTREECODE(SYM, STRING, TYPE, NARGS)                               \
2584   (unsigned char)                                                           \
2585   ((TYPE) == tcc_unary ? GIMPLE_UNARY_RHS                                   \
2586    : ((TYPE) == tcc_binary                                                  \
2587       || (TYPE) == tcc_comparison) ? GIMPLE_BINARY_RHS                      \
2588    : ((TYPE) == tcc_constant                                                \
2589       || (TYPE) == tcc_declaration                                          \
2590       || (TYPE) == tcc_reference) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                       \
2591    : ((SYM) == TRUTH_AND_EXPR                                               \
2592       || (SYM) == TRUTH_OR_EXPR                                             \
2593       || (SYM) == TRUTH_XOR_EXPR) ? GIMPLE_BINARY_RHS                       \
2594    : (SYM) == TRUTH_NOT_EXPR ? GIMPLE_UNARY_RHS                             \
2595    : ((SYM) == WIDEN_MULT_PLUS_EXPR                                         \
2596       || (SYM) == WIDEN_MULT_MINUS_EXPR                                     \
2597       || (SYM) == DOT_PROD_EXPR                                             \
2598       || (SYM) == REALIGN_LOAD_EXPR                                         \
2599       || (SYM) == FMA_EXPR) ? GIMPLE_TERNARY_RHS                            \
2600    : ((SYM) == COND_EXPR                                                    \
2601       || (SYM) == CONSTRUCTOR                                               \
2602       || (SYM) == OBJ_TYPE_REF                                              \
2603       || (SYM) == ASSERT_EXPR                                               \
2604       || (SYM) == ADDR_EXPR                                                 \
2605       || (SYM) == WITH_SIZE_EXPR                                            \
2606       || (SYM) == SSA_NAME                                                  \
2607       || (SYM) == VEC_COND_EXPR) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                        \
2608    : GIMPLE_INVALID_RHS),
2609 #define END_OF_BASE_TREE_CODES (unsigned char) GIMPLE_INVALID_RHS,
2610
2611 const unsigned char gimple_rhs_class_table[] = {
2612 #include "all-tree.def"
2613 };
2614
2615 #undef DEFTREECODE
2616 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
2617
2618 /* For the definitive definition of GIMPLE, see doc/tree-ssa.texi.  */
2619
2620 /* Validation of GIMPLE expressions.  */
2621
2622 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to a renamed
2623    user -- or front-end generated artificial -- variable.  */
2624
2625 bool
2626 is_gimple_reg_rhs (tree t)
2627 {
2628   return get_gimple_rhs_class (TREE_CODE (t)) != GIMPLE_INVALID_RHS;
2629 }
2630
2631 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to an un-renamed
2632    LHS, or for a call argument.  */
2633
2634 bool
2635 is_gimple_mem_rhs (tree t)
2636 {
2637   /* If we're dealing with a renamable type, either source or dest must be
2638      a renamed variable.  */
2639   if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2640     return is_gimple_val (t);
2641   else
2642     return is_gimple_val (t) || is_gimple_lvalue (t);
2643 }
2644
2645 /*  Return true if T is a valid LHS for a GIMPLE assignment expression.  */
2646
2647 bool
2648 is_gimple_lvalue (tree t)
2649 {
2650   return (is_gimple_addressable (t)
2651           || TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR
2652           /* These are complex lvalues, but don't have addresses, so they
2653              go here.  */
2654           || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF);
2655 }
2656
2657 /*  Return true if T is a GIMPLE condition.  */
2658
2659 bool
2660 is_gimple_condexpr (tree t)
2661 {
2662   return (is_gimple_val (t) || (COMPARISON_CLASS_P (t)
2663                                 && !tree_could_throw_p (t)
2664                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 0))
2665                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 1))));
2666 }
2667
2668 /*  Return true if T is something whose address can be taken.  */
2669
2670 bool
2671 is_gimple_addressable (tree t)
2672 {
2673   return (is_gimple_id (t) || handled_component_p (t)
2674           || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
2675 }
2676
2677 /* Return true if T is a valid gimple constant.  */
2678
2679 bool
2680 is_gimple_constant (const_tree t)
2681 {
2682   switch (TREE_CODE (t))
2683     {
2684     case INTEGER_CST:
2685     case REAL_CST:
2686     case FIXED_CST:
2687     case STRING_CST:
2688     case COMPLEX_CST:
2689     case VECTOR_CST:
2690       return true;
2691
2692     /* Vector constant constructors are gimple invariant.  */
2693     case CONSTRUCTOR:
2694       if (TREE_TYPE (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2695         return TREE_CONSTANT (t);
2696       else
2697         return false;
2698
2699     default:
2700       return false;
2701     }
2702 }
2703
2704 /* Return true if T is a gimple address.  */
2705
2706 bool
2707 is_gimple_address (const_tree t)
2708 {
2709   tree op;
2710
2711   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2712     return false;
2713
2714   op = TREE_OPERAND (t, 0);
2715   while (handled_component_p (op))
2716     {
2717       if ((TREE_CODE (op) == ARRAY_REF
2718            || TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF)
2719           && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (op, 1)))
2720             return false;
2721
2722       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2723     }
2724
2725   if (CONSTANT_CLASS_P (op) || TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2726     return true;
2727
2728   switch (TREE_CODE (op))
2729     {
2730     case PARM_DECL:
2731     case RESULT_DECL:
2732     case LABEL_DECL:
2733     case FUNCTION_DECL:
2734     case VAR_DECL:
2735     case CONST_DECL:
2736       return true;
2737
2738     default:
2739       return false;
2740     }
2741 }
2742
2743 /* Strip out all handled components that produce invariant
2744    offsets.  */
2745
2746 static const_tree
2747 strip_invariant_refs (const_tree op)
2748 {
2749   while (handled_component_p (op))
2750     {
2751       switch (TREE_CODE (op))
2752         {
2753         case ARRAY_REF:
2754         case ARRAY_RANGE_REF:
2755           if (!is_gimple_constant (TREE_OPERAND (op, 1))
2756               || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2757               || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2758             return NULL;
2759           break;
2760
2761         case COMPONENT_REF:
2762           if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2763             return NULL;
2764           break;
2765
2766         default:;
2767         }
2768       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2769     }
2770
2771   return op;
2772 }
2773
2774 /* Return true if T is a gimple invariant address.  */
2775
2776 bool
2777 is_gimple_invariant_address (const_tree t)
2778 {
2779   const_tree op;
2780
2781   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2782     return false;
2783
2784   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2785   if (!op)
2786     return false;
2787
2788   if (TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2789     {
2790       const_tree op0 = TREE_OPERAND (op, 0);
2791       return (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
2792               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (op0, 0))
2793                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (op0, 0))));
2794     }
2795
2796   return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2797 }
2798
2799 /* Return true if T is a gimple invariant address at IPA level
2800    (so addresses of variables on stack are not allowed).  */
2801
2802 bool
2803 is_gimple_ip_invariant_address (const_tree t)
2804 {
2805   const_tree op;
2806
2807   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2808     return false;
2809
2810   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2811
2812   return op && (CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_ip_invariant_p (op));
2813 }
2814
2815 /* Return true if T is a GIMPLE minimal invariant.  It's a restricted
2816    form of function invariant.  */
2817
2818 bool
2819 is_gimple_min_invariant (const_tree t)
2820 {
2821   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2822     return is_gimple_invariant_address (t);
2823
2824   return is_gimple_constant (t);
2825 }
2826
2827 /* Return true if T is a GIMPLE interprocedural invariant.  It's a restricted
2828    form of gimple minimal invariant.  */
2829
2830 bool
2831 is_gimple_ip_invariant (const_tree t)
2832 {
2833   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2834     return is_gimple_ip_invariant_address (t);
2835
2836   return is_gimple_constant (t);
2837 }
2838
2839 /* Return true if T looks like a valid GIMPLE statement.  */
2840
2841 bool
2842 is_gimple_stmt (tree t)
2843 {
2844   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2845
2846   switch (code)
2847     {
2848     case NOP_EXPR:
2849       /* The only valid NOP_EXPR is the empty statement.  */
2850       return IS_EMPTY_STMT (t);
2851
2852     case BIND_EXPR:
2853     case COND_EXPR:
2854       /* These are only valid if they're void.  */
2855       return TREE_TYPE (t) == NULL || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t));
2856
2857     case SWITCH_EXPR:
2858     case GOTO_EXPR:
2859     case RETURN_EXPR:
2860     case LABEL_EXPR:
2861     case CASE_LABEL_EXPR:
2862     case TRY_CATCH_EXPR:
2863     case TRY_FINALLY_EXPR:
2864     case EH_FILTER_EXPR:
2865     case CATCH_EXPR:
2866     case ASM_EXPR:
2867     case STATEMENT_LIST:
2868     case OMP_PARALLEL:
2869     case OMP_FOR:
2870     case OMP_SECTIONS:
2871     case OMP_SECTION:
2872     case OMP_SINGLE:
2873     case OMP_MASTER:
2874     case OMP_ORDERED:
2875     case OMP_CRITICAL:
2876     case OMP_TASK:
2877       /* These are always void.  */
2878       return true;
2879
2880     case CALL_EXPR:
2881     case MODIFY_EXPR:
2882     case PREDICT_EXPR:
2883       /* These are valid regardless of their type.  */
2884       return true;
2885
2886     default:
2887       return false;
2888     }
2889 }
2890
2891 /* Return true if T is a variable.  */
2892
2893 bool
2894 is_gimple_variable (tree t)
2895 {
2896   return (TREE_CODE (t) == VAR_DECL
2897           || TREE_CODE (t) == PARM_DECL
2898           || TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
2899           || TREE_CODE (t) == SSA_NAME);
2900 }
2901
2902 /*  Return true if T is a GIMPLE identifier (something with an address).  */
2903
2904 bool
2905 is_gimple_id (tree t)
2906 {
2907   return (is_gimple_variable (t)
2908           || TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
2909           || TREE_CODE (t) == LABEL_DECL
2910           || TREE_CODE (t) == CONST_DECL
2911           /* Allow string constants, since they are addressable.  */
2912           || TREE_CODE (t) == STRING_CST);
2913 }
2914
2915 /* Return true if TYPE is a suitable type for a scalar register variable.  */
2916
2917 bool
2918 is_gimple_reg_type (tree type)
2919 {
2920   return !AGGREGATE_TYPE_P (type);
2921 }
2922
2923 /* Return true if T is a non-aggregate register variable.  */
2924
2925 bool
2926 is_gimple_reg (tree t)
2927 {
2928   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2929     t = SSA_NAME_VAR (t);
2930
2931   if (!is_gimple_variable (t))
2932     return false;
2933
2934   if (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2935     return false;
2936
2937   /* A volatile decl is not acceptable because we can't reuse it as
2938      needed.  We need to copy it into a temp first.  */
2939   if (TREE_THIS_VOLATILE (t))
2940     return false;
2941
2942   /* We define "registers" as things that can be renamed as needed,
2943      which with our infrastructure does not apply to memory.  */
2944   if (needs_to_live_in_memory (t))
2945     return false;
2946
2947   /* Hard register variables are an interesting case.  For those that
2948      are call-clobbered, we don't know where all the calls are, since
2949      we don't (want to) take into account which operations will turn
2950      into libcalls at the rtl level.  For those that are call-saved,
2951      we don't currently model the fact that calls may in fact change
2952      global hard registers, nor do we examine ASM_CLOBBERS at the tree
2953      level, and so miss variable changes that might imply.  All around,
2954      it seems safest to not do too much optimization with these at the
2955      tree level at all.  We'll have to rely on the rtl optimizers to
2956      clean this up, as there we've got all the appropriate bits exposed.  */
2957   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2958     return false;
2959
2960   /* Complex and vector values must have been put into SSA-like form.
2961      That is, no assignments to the individual components.  */
2962   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == COMPLEX_TYPE
2963       || TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2964     return DECL_GIMPLE_REG_P (t);
2965
2966   return true;
2967 }
2968
2969
2970 /* Return true if T is a GIMPLE variable whose address is not needed.  */
2971
2972 bool
2973 is_gimple_non_addressable (tree t)
2974 {
2975   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2976     t = SSA_NAME_VAR (t);
2977
2978   return (is_gimple_variable (t) && ! needs_to_live_in_memory (t));
2979 }
2980
2981 /* Return true if T is a GIMPLE rvalue, i.e. an identifier or a constant.  */
2982
2983 bool
2984 is_gimple_val (tree t)
2985 {
2986   /* Make loads from volatiles and memory vars explicit.  */
2987   if (is_gimple_variable (t)
2988       && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t))
2989       && !is_gimple_reg (t))
2990     return false;
2991
2992   return (is_gimple_variable (t) || is_gimple_min_invariant (t));
2993 }
2994
2995 /* Similarly, but accept hard registers as inputs to asm statements.  */
2996
2997 bool
2998 is_gimple_asm_val (tree t)
2999 {
3000   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
3001     return true;
3002
3003   return is_gimple_val (t);
3004 }
3005
3006 /* Return true if T is a GIMPLE minimal lvalue.  */
3007
3008 bool
3009 is_gimple_min_lval (tree t)
3010 {
3011   if (!(t = CONST_CAST_TREE (strip_invariant_refs (t))))
3012     return false;
3013   return (is_gimple_id (t) || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
3014 }
3015
3016 /* Return true if T is a valid function operand of a CALL_EXPR.  */
3017
3018 bool
3019 is_gimple_call_addr (tree t)
3020 {
3021   return (TREE_CODE (t) == OBJ_TYPE_REF || is_gimple_val (t));
3022 }
3023
3024 /* Return true if T is a valid address operand of a MEM_REF.  */
3025
3026 bool
3027 is_gimple_mem_ref_addr (tree t)
3028 {
3029   return (is_gimple_reg (t)
3030           || TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
3031           || (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
3032               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3033                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (t, 0)))));
3034 }
3035
3036 /* If T makes a function call, return the corresponding CALL_EXPR operand.
3037    Otherwise, return NULL_TREE.  */
3038
3039 tree
3040 get_call_expr_in (tree t)
3041 {
3042   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
3043     t = TREE_OPERAND (t, 1);
3044   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
3045     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3046   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
3047     return t;
3048   return NULL_TREE;
3049 }
3050
3051
3052 /* Given a memory reference expression T, return its base address.
3053    The base address of a memory reference expression is the main
3054    object being referenced.  For instance, the base address for
3055    'array[i].fld[j]' is 'array'.  You can think of this as stripping
3056    away the offset part from a memory address.
3057
3058    This function calls handled_component_p to strip away all the inner
3059    parts of the memory reference until it reaches the base object.  */
3060
3061 tree
3062 get_base_address (tree t)
3063 {
3064   while (handled_component_p (t))
3065     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3066
3067   if ((TREE_CODE (t) == MEM_REF
3068        || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3069       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == ADDR_EXPR)
3070     t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
3071
3072   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3073       || DECL_P (t)
3074       || TREE_CODE (t) == STRING_CST
3075       || TREE_CODE (t) == CONSTRUCTOR
3076       || INDIRECT_REF_P (t)
3077       || TREE_CODE (t) == MEM_REF
3078       || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3079     return t;
3080   else
3081     return NULL_TREE;
3082 }
3083
3084 void
3085 recalculate_side_effects (tree t)
3086 {
3087   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
3088   int len = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
3089   int i;
3090
3091   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3092     {
3093     case tcc_expression:
3094       switch (code)
3095         {
3096         case INIT_EXPR:
3097         case MODIFY_EXPR:
3098         case VA_ARG_EXPR:
3099         case PREDECREMENT_EXPR:
3100         case PREINCREMENT_EXPR:
3101         case POSTDECREMENT_EXPR:
3102         case POSTINCREMENT_EXPR:
3103           /* All of these have side-effects, no matter what their
3104              operands are.  */
3105           return;
3106
3107         default:
3108           break;
3109         }
3110       /* Fall through.  */
3111
3112     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
3113     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
3114     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
3115     case tcc_reference:   /* a reference */
3116     case tcc_vl_exp:        /* a function call */
3117       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_THIS_VOLATILE (t);
3118       for (i = 0; i < len; ++i)
3119         {
3120           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
3121           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
3122             TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3123         }
3124       break;
3125
3126     case tcc_constant:
3127       /* No side-effects.  */
3128       return;
3129
3130     default:
3131       gcc_unreachable ();
3132    }
3133 }
3134
3135 /* Canonicalize a tree T for use in a COND_EXPR as conditional.  Returns
3136    a canonicalized tree that is valid for a COND_EXPR or NULL_TREE, if
3137    we failed to create one.  */
3138
3139 tree
3140 canonicalize_cond_expr_cond (tree t)
3141 {
3142   /* Strip conversions around boolean operations.  */
3143   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3144       && truth_value_p (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0))))
3145     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3146
3147   /* For (bool)x use x != 0.  */
3148   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3149       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == BOOLEAN_TYPE)
3150     {
3151       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3152       t = build2 (NE_EXPR, TREE_TYPE (t),
3153                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3154     }
3155   /* For !x use x == 0.  */
3156   else if (TREE_CODE (t) == TRUTH_NOT_EXPR)
3157     {
3158       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3159       t = build2 (EQ_EXPR, TREE_TYPE (t),
3160                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3161     }
3162   /* For cmp ? 1 : 0 use cmp.  */
3163   else if (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
3164            && COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3165            && integer_onep (TREE_OPERAND (t, 1))
3166            && integer_zerop (TREE_OPERAND (t, 2)))
3167     {
3168       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3169       t = build2 (TREE_CODE (top0), TREE_TYPE (t),
3170                   TREE_OPERAND (top0, 0), TREE_OPERAND (top0, 1));
3171     }
3172
3173   if (is_gimple_condexpr (t))
3174     return t;
3175
3176   return NULL_TREE;
3177 }
3178
3179 /* Build a GIMPLE_CALL identical to STMT but skipping the arguments in
3180    the positions marked by the set ARGS_TO_SKIP.  */
3181
3182 gimple
3183 gimple_call_copy_skip_args (gimple stmt, bitmap args_to_skip)
3184 {
3185   int i;
3186   int nargs = gimple_call_num_args (stmt);
3187   VEC(tree, heap) *vargs = VEC_alloc (tree, heap, nargs);
3188   gimple new_stmt;
3189
3190   for (i = 0; i < nargs; i++)
3191     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
3192       VEC_quick_push (tree, vargs, gimple_call_arg (stmt, i));
3193
3194   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3195     new_stmt = gimple_build_call_internal_vec (gimple_call_internal_fn (stmt),
3196                                                vargs);
3197   else
3198     new_stmt = gimple_build_call_vec (gimple_call_fn (stmt), vargs);
3199   VEC_free (tree, heap, vargs);
3200   if (gimple_call_lhs (stmt))
3201     gimple_call_set_lhs (new_stmt, gimple_call_lhs (stmt));
3202
3203   gimple_set_vuse (new_stmt, gimple_vuse (stmt));
3204   gimple_set_vdef (new_stmt, gimple_vdef (stmt));
3205
3206   gimple_set_block (new_stmt, gimple_block (stmt));
3207   if (gimple_has_location (stmt))
3208     gimple_set_location (new_stmt, gimple_location (stmt));
3209   gimple_call_copy_flags (new_stmt, stmt);
3210   gimple_call_set_chain (new_stmt, gimple_call_chain (stmt));
3211
3212   gimple_set_modified (new_stmt, true);
3213
3214   return new_stmt;
3215 }
3216
3217
3218 enum gtc_mode { GTC_MERGE = 0, GTC_DIAG = 1 };
3219
3220 static hashval_t gimple_type_hash (const void *);
3221
3222 /* Structure used to maintain a cache of some type pairs compared by
3223    gimple_types_compatible_p when comparing aggregate types.  There are
3224    three possible values for SAME_P:
3225
3226         -2: The pair (T1, T2) has just been inserted in the table.
3227          0: T1 and T2 are different types.
3228          1: T1 and T2 are the same type.
3229
3230    The two elements in the SAME_P array are indexed by the comparison
3231    mode gtc_mode.  */
3232
3233 struct type_pair_d
3234 {
3235   unsigned int uid1;
3236   unsigned int uid2;
3237   signed char same_p[2];
3238 };
3239 typedef struct type_pair_d *type_pair_t;
3240
3241 DEF_VEC_P(type_pair_t);
3242 DEF_VEC_ALLOC_P(type_pair_t,heap);
3243
3244 /* Return a hash value for the type pair pointed-to by P.  */
3245
3246 static hashval_t
3247 type_pair_hash (const void *p)
3248 {
3249   const struct type_pair_d *pair = (const struct type_pair_d *) p;
3250   hashval_t val1 = pair->uid1;
3251   hashval_t val2 = pair->uid2;
3252   return iterative_hash_hashval_t (val1, val2);
3253 }
3254
3255 /* Compare two type pairs pointed-to by P1 and P2.  */
3256
3257 static int
3258 type_pair_eq (const void *p1, const void *p2)
3259 {
3260   const struct type_pair_d *pair1 = (const struct type_pair_d *) p1;
3261   const struct type_pair_d *pair2 = (const struct type_pair_d *) p2;
3262   return (pair1->uid1 == pair2->uid1 && pair1->uid2 == pair2->uid2);
3263 }
3264
3265 /* Lookup the pair of types T1 and T2 in *VISITED_P.  Insert a new
3266    entry if none existed.  */
3267
3268 static type_pair_t
3269 lookup_type_pair (tree t1, tree t2, htab_t *visited_p, struct obstack *ob_p)
3270 {
3271   struct type_pair_d pair;
3272   type_pair_t p;
3273   void **slot;
3274
3275   if (*visited_p == NULL)
3276     {
3277       *visited_p = htab_create (251, type_pair_hash, type_pair_eq, NULL);
3278       gcc_obstack_init (ob_p);
3279     }
3280
3281   if (TYPE_UID (t1) < TYPE_UID (t2))
3282     {
3283       pair.uid1 = TYPE_UID (t1);
3284       pair.uid2 = TYPE_UID (t2);
3285     }
3286   else
3287     {
3288       pair.uid1 = TYPE_UID (t2);
3289       pair.uid2 = TYPE_UID (t1);
3290     }
3291   slot = htab_find_slot (*visited_p, &pair, INSERT);
3292
3293   if (*slot)
3294     p = *((type_pair_t *) slot);
3295   else
3296     {
3297       p = XOBNEW (ob_p, struct type_pair_d);
3298       p->uid1 = pair.uid1;
3299       p->uid2 = pair.uid2;
3300       p->same_p[0] = -2;
3301       p->same_p[1] = -2;
3302       *slot = (void *) p;
3303     }
3304
3305   return p;
3306 }
3307
3308 /* Per pointer state for the SCC finding.  The on_sccstack flag
3309    is not strictly required, it is true when there is no hash value
3310    recorded for the type and false otherwise.  But querying that
3311    is slower.  */
3312
3313 struct sccs
3314 {
3315   unsigned int dfsnum;
3316   unsigned int low;
3317   bool on_sccstack;
3318   union {
3319     hashval_t hash;
3320     signed char same_p;
3321   } u;
3322 };
3323
3324 static unsigned int next_dfs_num;
3325 static unsigned int gtc_next_dfs_num;
3326
3327
3328 /* GIMPLE type merging cache.  A direct-mapped cache based on TYPE_UID.  */
3329
3330 typedef struct GTY(()) gimple_type_leader_entry_s {
3331   tree type;
3332   tree leader;
3333 } gimple_type_leader_entry;
3334
3335 #define GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE 16381
3336 static GTY((deletable, length("GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE")))
3337   gimple_type_leader_entry *gimple_type_leader;
3338
3339 /* Lookup an existing leader for T and return it or NULL_TREE, if
3340    there is none in the cache.  */
3341
3342 static inline tree
3343 gimple_lookup_type_leader (tree t)
3344 {
3345   gimple_type_leader_entry *leader;
3346
3347   if (!gimple_type_leader)
3348     return NULL_TREE;
3349
3350   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
3351   if (leader->type != t)
3352     return NULL_TREE;
3353
3354   return leader->leader;
3355 }
3356
3357 /* Return true if T1 and T2 have the same name.  If FOR_COMPLETION_P is
3358    true then if any type has no name return false, otherwise return
3359    true if both types have no names.  */
3360
3361 static bool
3362 compare_type_names_p (tree t1, tree t2, bool for_completion_p)
3363 {
3364   tree name1 = TYPE_NAME (t1);
3365   tree name2 = TYPE_NAME (t2);
3366
3367   /* Consider anonymous types all unique for completion.  */
3368   if (for_completion_p
3369       && (!name1 || !name2))
3370     return false;
3371
3372   if (name1 && TREE_CODE (name1) == TYPE_DECL)
3373     {
3374       name1 = DECL_NAME (name1);
3375       if (for_completion_p
3376           && !name1)
3377         return false;
3378     }
3379   gcc_assert (!name1 || TREE_CODE (name1) == IDENTIFIER_NODE);
3380
3381   if (name2 && TREE_CODE (name2) == TYPE_DECL)
3382     {
3383       name2 = DECL_NAME (name2);
3384       if (for_completion_p
3385           && !name2)
3386         return false;
3387     }
3388   gcc_assert (!name2 || TREE_CODE (name2) == IDENTIFIER_NODE);
3389
3390   /* Identifiers can be compared with pointer equality rather
3391      than a string comparison.  */
3392   if (name1 == name2)
3393     return true;
3394
3395   return false;
3396 }
3397
3398 /* Return true if the field decls F1 and F2 are at the same offset.
3399
3400    This is intended to be used on GIMPLE types only.  */
3401
3402 bool
3403 gimple_compare_field_offset (tree f1, tree f2)
3404 {
3405   if (DECL_OFFSET_ALIGN (f1) == DECL_OFFSET_ALIGN (f2))
3406     {
3407       tree offset1 = DECL_FIELD_OFFSET (f1);
3408       tree offset2 = DECL_FIELD_OFFSET (f2);
3409       return ((offset1 == offset2
3410                /* Once gimplification is done, self-referential offsets are
3411                   instantiated as operand #2 of the COMPONENT_REF built for
3412                   each access and reset.  Therefore, they are not relevant
3413                   anymore and fields are interchangeable provided that they
3414                   represent the same access.  */
3415                || (TREE_CODE (offset1) == PLACEHOLDER_EXPR
3416                    && TREE_CODE (offset2) == PLACEHOLDER_EXPR
3417                    && (DECL_SIZE (f1) == DECL_SIZE (f2)
3418                        || (TREE_CODE (DECL_SIZE (f1)) == PLACEHOLDER_EXPR
3419                            && TREE_CODE (DECL_SIZE (f2)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3420                        || operand_equal_p (DECL_SIZE (f1), DECL_SIZE (f2), 0))
3421                    && DECL_ALIGN (f1) == DECL_ALIGN (f2))
3422                || operand_equal_p (offset1, offset2, 0))
3423               && tree_int_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
3424                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2)));
3425     }
3426
3427   /* Fortran and C do not always agree on what DECL_OFFSET_ALIGN
3428      should be, so handle differing ones specially by decomposing
3429      the offset into a byte and bit offset manually.  */
3430   if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f1), 0)
3431       && host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f2), 0))
3432     {
3433       unsigned HOST_WIDE_INT byte_offset1, byte_offset2;
3434       unsigned HOST_WIDE_INT bit_offset1, bit_offset2;
3435       bit_offset1 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1));
3436       byte_offset1 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f1))
3437                       + bit_offset1 / BITS_PER_UNIT);
3438       bit_offset2 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2));
3439       byte_offset2 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f2))
3440                       + bit_offset2 / BITS_PER_UNIT);
3441       if (byte_offset1 != byte_offset2)
3442         return false;
3443       return bit_offset1 % BITS_PER_UNIT == bit_offset2 % BITS_PER_UNIT;
3444     }
3445
3446   return false;
3447 }
3448
3449 /* If the type T1 and the type T2 are a complete and an incomplete
3450    variant of the same type return true.  */
3451
3452 static bool
3453 gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p (tree t1, tree t2)
3454 {
3455   /* If one pointer points to an incomplete type variant of
3456      the other pointed-to type they are the same.  */
3457   if (TREE_CODE (t1) == TREE_CODE (t2)
3458       && RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t1)
3459       && (!COMPLETE_TYPE_P (t1)
3460           || !COMPLETE_TYPE_P (t2))
3461       && TYPE_QUALS (t1) == TYPE_QUALS (t2)
3462       && compare_type_names_p (TYPE_MAIN_VARIANT (t1),
3463                                TYPE_MAIN_VARIANT (t2), true))
3464     return true;
3465   return false;
3466 }
3467
3468 static bool
3469 gimple_types_compatible_p_1 (tree, tree, type_pair_t,
3470                              VEC(type_pair_t, heap) **,
3471                              struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3472
3473 /* DFS visit the edge from the callers type pair with state *STATE to
3474    the pair T1, T2 while operating in FOR_MERGING_P mode.
3475    Update the merging status if it is not part of the SCC containing the
3476    callers pair and return it.
3477    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3478
3479 static bool
3480 gtc_visit (tree t1, tree t2,
3481            struct sccs *state,
3482            VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3483            struct pointer_map_t *sccstate,
3484            struct obstack *sccstate_obstack)
3485 {
3486   struct sccs *cstate = NULL;
3487   type_pair_t p;
3488   void **slot;
3489   tree leader1, leader2;
3490
3491   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3492   if (t1 == t2)
3493     return true;
3494
3495   /* Check that we have two types to compare.  */
3496   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3497     return false;
3498
3499   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3500   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3501     return false;
3502
3503   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3504   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3505     return false;
3506
3507   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3508     return false;
3509
3510   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3511   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3512       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3513     return true;
3514
3515   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3516   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3517       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3518     return false;
3519
3520   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3521   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3522       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3523       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3524       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3525       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3526       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3527       || POINTER_TYPE_P (t1))
3528     {
3529       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3530       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3531           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3532         return false;
3533
3534       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3535           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3536               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3537         return false;
3538
3539       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3540       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3541           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3542         return true;
3543
3544       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3545     }
3546
3547   /* If the types have been previously registered and found equal
3548      they still are.  */
3549   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3550   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3551   if (leader1 == t2
3552       || t1 == leader2
3553       || (leader1 && leader1 == leader2))
3554     return true;
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 (t1) != gimple_type_hash (t2))
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[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3565     {
3566       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3567          same, return the cached result.  */
3568       return p->same_p[GTC_MERGE] == 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, 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, type_pair_t p,
3597                              VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3598                              struct pointer_map_t *sccstate,
3599                              struct obstack *sccstate_obstack)
3600 {
3601   struct sccs *state;
3602
3603   gcc_assert (p->same_p[GTC_MERGE] == -2);
3604
3605   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
3606   *pointer_map_insert (sccstate, p) = state;
3607
3608   VEC_safe_push (type_pair_t, heap, *sccstack, p);
3609   state->dfsnum = gtc_next_dfs_num++;
3610   state->low = state->dfsnum;
3611   state->on_sccstack = true;
3612   /* Start with an equality assumption.  As we DFS recurse into child
3613      SCCs this assumption may get revisited.  */
3614   state->u.same_p = 1;
3615
3616   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
3617   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
3618     goto different_types;
3619
3620   /* Do type-specific comparisons.  */
3621   switch (TREE_CODE (t1))
3622     {
3623     case VECTOR_TYPE:
3624     case COMPLEX_TYPE:
3625       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3626                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3627         goto different_types;
3628       goto same_types;
3629
3630     case ARRAY_TYPE:
3631       /* Array types are the same if the element types are the same and
3632          the number of elements are the same.  */
3633       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3634                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3635           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
3636           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
3637         goto different_types;
3638       else
3639         {
3640           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
3641           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
3642
3643           /* For an incomplete external array, the type domain can be
3644              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
3645           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
3646             goto same_types;
3647           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
3648             goto different_types;
3649           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
3650              are different the types are different.  */
3651           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
3652                    || (TYPE_SIZE (i1)
3653                        && TYPE_SIZE (i2)
3654                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
3655             goto different_types;
3656           else
3657             {
3658               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
3659               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
3660               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
3661               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
3662
3663               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
3664               if ((min1 == min2
3665                    || (min1 && min2
3666                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
3667                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3668                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
3669                   && (max1 == max2
3670                       || (max1 && max2
3671                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
3672                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3673                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
3674                 goto same_types;
3675               else
3676                 goto different_types;
3677             }
3678         }
3679
3680     case METHOD_TYPE:
3681       /* Method types should belong to the same class.  */
3682       if (!gtc_visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2),
3683                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3684         goto different_types;
3685
3686       /* Fallthru  */
3687
3688     case FUNCTION_TYPE:
3689       /* Function types are the same if the return type and arguments types
3690          are the same.  */
3691       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3692                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3693         goto different_types;
3694
3695       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
3696         goto different_types;
3697
3698       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
3699         goto same_types;
3700       else
3701         {
3702           tree parms1, parms2;
3703
3704           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
3705                parms1 && parms2;
3706                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
3707             {
3708               if (!gtc_visit (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2),
3709                               state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3710                 goto different_types;
3711             }
3712
3713           if (parms1 || parms2)
3714             goto different_types;
3715
3716           goto same_types;
3717         }
3718
3719     case OFFSET_TYPE:
3720       {
3721         if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3722                         state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3723             || !gtc_visit (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1),
3724                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2),
3725                            state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3726           goto different_types;
3727
3728         goto same_types;
3729       }
3730
3731     case POINTER_TYPE:
3732     case REFERENCE_TYPE:
3733       {
3734         /* If the two pointers have different ref-all attributes,
3735            they can't be the same type.  */
3736         if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
3737           goto different_types;
3738
3739         /* Otherwise, pointer and reference types are the same if the
3740            pointed-to types are the same.  */
3741         if (gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3742                        state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3743           goto same_types;
3744
3745         goto different_types;
3746       }
3747
3748     case INTEGER_TYPE:
3749     case BOOLEAN_TYPE:
3750       {
3751         tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (t1);
3752         tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (t1);
3753         tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (t2);
3754         tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (t2);
3755         bool min_equal_p = false;
3756         bool max_equal_p = false;
3757
3758         /* If either type has a minimum value, the other type must
3759            have the same.  */
3760         if (min1 == NULL_TREE && min2 == NULL_TREE)
3761           min_equal_p = true;
3762         else if (min1 && min2 && operand_equal_p (min1, min2, 0))
3763           min_equal_p = true;
3764
3765         /* Likewise, if either type has a maximum value, the other
3766            type must have the same.  */
3767         if (max1 == NULL_TREE && max2 == NULL_TREE)
3768           max_equal_p = true;
3769         else if (max1 && max2 && operand_equal_p (max1, max2, 0))
3770           max_equal_p = true;
3771
3772         if (!min_equal_p || !max_equal_p)
3773           goto different_types;
3774
3775         goto same_types;
3776       }
3777
3778     case ENUMERAL_TYPE:
3779       {
3780         /* FIXME lto, we cannot check bounds on enumeral types because
3781            different front ends will produce different values.
3782            In C, enumeral types are integers, while in C++ each element
3783            will have its own symbolic value.  We should decide how enums
3784            are to be represented in GIMPLE and have each front end lower
3785            to that.  */
3786         tree v1, v2;
3787
3788         /* For enumeral types, all the values must be the same.  */
3789         if (TYPE_VALUES (t1) == TYPE_VALUES (t2))
3790           goto same_types;
3791
3792         for (v1 = TYPE_VALUES (t1), v2 = TYPE_VALUES (t2);
3793              v1 && v2;
3794              v1 = TREE_CHAIN (v1), v2 = TREE_CHAIN (v2))
3795           {
3796             tree c1 = TREE_VALUE (v1);
3797             tree c2 = TREE_VALUE (v2);
3798
3799             if (TREE_CODE (c1) == CONST_DECL)
3800               c1 = DECL_INITIAL (c1);
3801
3802             if (TREE_CODE (c2) == CONST_DECL)
3803               c2 = DECL_INITIAL (c2);
3804
3805             if (tree_int_cst_equal (c1, c2) != 1)
3806               goto different_types;
3807
3808             if (TREE_PURPOSE (v1) != TREE_PURPOSE (v2))
3809               goto different_types;
3810           }
3811
3812         /* If one enumeration has more values than the other, they
3813            are not the same.  */
3814         if (v1 || v2)
3815           goto different_types;
3816
3817         goto same_types;
3818       }
3819
3820     case RECORD_TYPE:
3821     case UNION_TYPE:
3822     case QUAL_UNION_TYPE:
3823       {
3824         tree f1, f2;
3825
3826         /* The struct tags shall compare equal.  */
3827         if (!compare_type_names_p (t1, t2, false))
3828           goto different_types;
3829
3830         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
3831         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
3832              f1 && f2;
3833              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
3834           {
3835             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
3836             if (DECL_NAME (f1) != DECL_NAME (f2)
3837                 || DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
3838                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
3839                 || !gtc_visit (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2),
3840                                state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3841               goto different_types;
3842           }
3843
3844         /* If one aggregate has more fields than the other, they
3845            are not the same.  */
3846         if (f1 || f2)
3847           goto different_types;
3848
3849         goto same_types;
3850       }
3851
3852     default:
3853       gcc_unreachable ();
3854     }
3855
3856   /* Common exit path for types that are not compatible.  */
3857 different_types:
3858   state->u.same_p = 0;
3859   goto pop;
3860
3861   /* Common exit path for types that are compatible.  */
3862 same_types:
3863   gcc_assert (state->u.same_p == 1);
3864
3865 pop:
3866   if (state->low == state->dfsnum)
3867     {
3868       type_pair_t x;
3869
3870       /* Pop off the SCC and set its cache values to the final
3871          comparison result.  */
3872       do
3873         {
3874           struct sccs *cstate;
3875           x = VEC_pop (type_pair_t, *sccstack);
3876           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
3877           cstate->on_sccstack = false;
3878           x->same_p[GTC_MERGE] = state->u.same_p;
3879         }
3880       while (x != p);
3881     }
3882
3883   return state->u.same_p;
3884 }
3885
3886 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical.  When
3887    FOR_MERGING_P is true the an incomplete type and a complete type
3888    are considered different, otherwise they are considered compatible.  */
3889
3890 static bool
3891 gimple_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
3892 {
3893   VEC(type_pair_t, heap) *sccstack = NULL;
3894   struct pointer_map_t *sccstate;
3895   struct obstack sccstate_obstack;
3896   type_pair_t p = NULL;
3897   bool res;
3898   tree leader1, leader2;
3899
3900   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
3901
3902   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3903   if (t1 == t2)
3904     return true;
3905
3906   /* Check that we have two types to compare.  */
3907   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3908     return false;
3909
3910   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3911   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3912     return false;
3913
3914   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3915   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3916     return false;
3917
3918   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3919     return false;
3920
3921   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3922   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3923       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3924     return true;
3925
3926   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3927   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3928       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3929     return false;
3930
3931   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3932   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3933       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3934       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3935       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3936       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3937       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3938       || POINTER_TYPE_P (t1))
3939     {
3940       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3941       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3942           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3943         return false;
3944
3945       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3946           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3947               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3948         return false;
3949
3950       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3951       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3952           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3953         return true;
3954
3955       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3956     }
3957
3958   /* If the types have been previously registered and found equal
3959      they still are.  */
3960   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3961   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3962   if (leader1 == t2
3963       || t1 == leader2
3964       || (leader1 && leader1 == leader2))
3965     return true;
3966
3967   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3968      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3969      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3970   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3971     return false;
3972
3973   /* If we've visited this type pair before (in the case of aggregates
3974      with self-referential types), and we made a decision, return it.  */
3975   p = lookup_type_pair (t1, t2, &gtc_visited, &gtc_ob);
3976   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3977     {
3978       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3979          same, return the cached result.  */
3980       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3981     }
3982
3983   /* Now set up the SCC machinery for the comparison.  */
3984   gtc_next_dfs_num = 1;
3985   sccstate = pointer_map_create ();
3986   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
3987   res = gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3988                                      &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
3989   VEC_free (type_pair_t, heap, sccstack);
3990   pointer_map_destroy (sccstate);
3991   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
3992
3993   return res;
3994 }
3995
3996
3997 static hashval_t
3998 iterative_hash_gimple_type (tree, hashval_t, VEC(tree, heap) **,
3999                             struct pointer_map_t *, struct obstack *);
4000
4001 /* DFS visit the edge from the callers type with state *STATE to T.
4002    Update the callers type hash V with the hash for T if it is not part
4003    of the SCC containing the callers type and return it.
4004    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
4005
4006 static hashval_t
4007 visit (tree t, struct sccs *state, hashval_t v,
4008        VEC (tree, heap) **sccstack,
4009        struct pointer_map_t *sccstate,
4010        struct obstack *sccstate_obstack)
4011 {
4012   struct sccs *cstate = NULL;
4013   struct tree_int_map m;
4014   void **slot;
4015
4016   /* If there is a hash value recorded for this type then it can't
4017      possibly be part of our parent SCC.  Simply mix in its hash.  */
4018   m.base.from = t;
4019   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
4020       && *slot)
4021     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, v);
4022
4023   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, t)) != NULL)
4024     cstate = (struct sccs *)*slot;
4025   if (!cstate)
4026     {
4027       hashval_t tem;
4028       /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
4029       tem = iterative_hash_gimple_type (t, v,
4030                                         sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4031       if (!cstate)
4032         cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, t);
4033       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
4034       /* If the type is no longer on the SCC stack and thus is not part
4035          of the parents SCC mix in its hash value.  Otherwise we will
4036          ignore the type for hashing purposes and return the unaltered
4037          hash value.  */
4038       if (!cstate->on_sccstack)
4039         return tem;
4040     }
4041   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
4042       && cstate->on_sccstack)
4043     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
4044
4045   /* We are part of our parents SCC, skip this type during hashing
4046      and return the unaltered hash value.  */
4047   return v;
4048 }
4049
4050 /* Hash NAME with the previous hash value V and return it.  */
4051
4052 static hashval_t
4053 iterative_hash_name (tree name, hashval_t v)
4054 {
4055   if (!name)
4056     return v;
4057   if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
4058     name = DECL_NAME (name);
4059   if (!name)
4060     return v;
4061   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
4062   return iterative_hash_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (name), v);
4063 }
4064
4065 /* A type, hashvalue pair for sorting SCC members.  */
4066
4067 struct type_hash_pair {
4068   tree type;
4069   hashval_t hash;
4070 };
4071
4072 /* Compare two type, hashvalue pairs.  */
4073
4074 static int
4075 type_hash_pair_compare (const void *p1_, const void *p2_)
4076 {
4077   const struct type_hash_pair *p1 = (const struct type_hash_pair *) p1_;
4078   const struct type_hash_pair *p2 = (const struct type_hash_pair *) p2_;
4079   if (p1->hash < p2->hash)
4080     return -1;
4081   else if (p1->hash > p2->hash)
4082     return 1;
4083   return 0;
4084 }
4085
4086 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4087    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.
4088
4089    To hash a type we end up hashing in types that are reachable.
4090    Through pointers we can end up with cycles which messes up the
4091    required property that we need to compute the same hash value
4092    for structurally equivalent types.  To avoid this we have to
4093    hash all types in a cycle (the SCC) in a commutative way.  The
4094    easiest way is to not mix in the hashes of the SCC members at
4095    all.  To make this work we have to delay setting the hash
4096    values of the SCC until it is complete.  */
4097
4098 static hashval_t
4099 iterative_hash_gimple_type (tree type, hashval_t val,
4100                             VEC(tree, heap) **sccstack,
4101                             struct pointer_map_t *sccstate,
4102                             struct obstack *sccstate_obstack)
4103 {
4104   hashval_t v;
4105   void **slot;
4106   struct sccs *state;
4107
4108   /* Not visited during this DFS walk.  */
4109   gcc_checking_assert (!pointer_map_contains (sccstate, type));
4110   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
4111   *pointer_map_insert (sccstate, type) = state;
4112
4113   VEC_safe_push (tree, heap, *sccstack, type);
4114   state->dfsnum = next_dfs_num++;
4115   state->low = state->dfsnum;
4116   state->on_sccstack = true;
4117
4118   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4119      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4120      only existing types having the same features as the new type will be
4121      checked.  */
4122   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4123   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_QUALS (type), v);
4124   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4125
4126   /* Do not hash the types size as this will cause differences in
4127      hash values for the complete vs. the incomplete type variant.  */
4128
4129   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4130   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4131       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4132       || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4133     {
4134       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4135       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4136       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4137     }
4138
4139   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4140      pointed to.  */
4141   if (POINTER_TYPE_P (type))
4142     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4143                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4144
4145   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4146   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4147     {
4148       /* OMP lowering can introduce error_mark_node in place of
4149          random local decls in types.  */
4150       if (TYPE_MIN_VALUE (type) != error_mark_node)
4151         v = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (type), v);
4152       if (TYPE_MAX_VALUE (type) != error_mark_node)
4153         v = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (type), v);
4154       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4155     }
4156
4157   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4158   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4159       && TYPE_DOMAIN (type))
4160     {
4161       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4162       v = visit (TYPE_DOMAIN (type), state, v,
4163                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4164     }
4165
4166   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4167   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4168       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4169       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4170     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4171                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4172
4173   /* Incorporate function return and argument types.  */
4174   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4175     {
4176       unsigned na;
4177       tree p;
4178
4179       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4180       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4181         v = visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), state, v,
4182                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4183
4184       /* Check result and argument types.  */
4185       v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4186                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4187       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4188         {
4189           v = visit (TREE_VALUE (p), state, v,
4190                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4191           na++;
4192         }
4193
4194       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4195     }
4196
4197   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4198       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4199       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4200     {
4201       unsigned nf;
4202       tree f;
4203
4204       v = iterative_hash_name (TYPE_NAME (type), v);
4205
4206       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4207         {
4208           v = iterative_hash_name (DECL_NAME (f), v);
4209           v = visit (TREE_TYPE (f), state, v,
4210                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4211           nf++;
4212         }
4213
4214       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4215     }
4216
4217   /* Record hash for us.  */
4218   state->u.hash = v;
4219
4220   /* See if we found an SCC.  */
4221   if (state->low == state->dfsnum)
4222     {
4223       tree x;
4224       struct tree_int_map *m;
4225
4226       /* Pop off the SCC and set its hash values.  */
4227       x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4228       /* Optimize SCC size one.  */
4229       if (x == type)
4230         {
4231           state->on_sccstack = false;
4232           m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4233           m->base.from = x;
4234           m->to = v;
4235           slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4236           gcc_assert (!*slot);
4237           *slot = (void *) m;
4238         }
4239       else
4240         {
4241           struct sccs *cstate;
4242           unsigned first, i, size, j;
4243           struct type_hash_pair *pairs;
4244           /* Pop off the SCC and build an array of type, hash pairs.  */
4245           first = VEC_length (tree, *sccstack) - 1;
4246           while (VEC_index (tree, *sccstack, first) != type)
4247             --first;
4248           size = VEC_length (tree, *sccstack) - first + 1;
4249           pairs = XALLOCAVEC (struct type_hash_pair, size);
4250           i = 0;
4251           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4252           cstate->on_sccstack = false;
4253           pairs[i].type = x;
4254           pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4255           do
4256             {
4257               x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4258               cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4259               cstate->on_sccstack = false;
4260               ++i;
4261               pairs[i].type = x;
4262               pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4263             }
4264           while (x != type);
4265           gcc_assert (i + 1 == size);
4266           /* Sort the arrays of type, hash pairs so that when we mix in
4267              all members of the SCC the hash value becomes independent on
4268              the order we visited the SCC.  Disregard hashes equal to
4269              the hash of the type we mix into because we cannot guarantee
4270              a stable sort for those across different TUs.  */
4271           qsort (pairs, size, sizeof (struct type_hash_pair),
4272                  type_hash_pair_compare);
4273           for (i = 0; i < size; ++i)
4274             {
4275               hashval_t hash;
4276               m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4277               m->base.from = pairs[i].type;
4278               hash = pairs[i].hash;
4279               /* Skip same hashes.  */
4280               for (j = i + 1; j < size && pairs[j].hash == pairs[i].hash; ++j)
4281                 ;
4282               for (; j < size; ++j)
4283                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4284               for (j = 0; pairs[j].hash != pairs[i].hash; ++j)
4285                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4286               m->to = hash;
4287               if (pairs[i].type == type)
4288                 v = hash;
4289               slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4290               gcc_assert (!*slot);
4291               *slot = (void *) m;
4292             }
4293         }
4294     }
4295
4296   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4297 }
4298
4299
4300 /* Returns a hash value for P (assumed to be a type).  The hash value
4301    is computed using some distinguishing features of the type.  Note
4302    that we cannot use pointer hashing here as we may be dealing with
4303    two distinct instances of the same type.
4304
4305    This function should produce the same hash value for two compatible
4306    types according to gimple_types_compatible_p.  */
4307
4308 static hashval_t
4309 gimple_type_hash (const void *p)
4310 {
4311   const_tree t = (const_tree) p;
4312   VEC(tree, heap) *sccstack = NULL;
4313   struct pointer_map_t *sccstate;
4314   struct obstack sccstate_obstack;
4315   hashval_t val;
4316   void **slot;
4317   struct tree_int_map m;
4318
4319   if (type_hash_cache == NULL)
4320     type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4321                                        tree_int_map_eq, NULL);
4322
4323   m.base.from = CONST_CAST_TREE (t);
4324   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
4325       && *slot)
4326     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, 0);
4327
4328   /* Perform a DFS walk and pre-hash all reachable types.  */
4329   next_dfs_num = 1;
4330   sccstate = pointer_map_create ();
4331   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
4332   val = iterative_hash_gimple_type (CONST_CAST_TREE (t), 0,
4333                                     &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
4334   VEC_free (tree, heap, sccstack);
4335   pointer_map_destroy (sccstate);
4336   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
4337
4338   return val;
4339 }
4340
4341 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4342
4343    The hash value returned is equal for types considered compatible
4344    by gimple_canonical_types_compatible_p.  */
4345
4346 static hashval_t
4347 iterative_hash_canonical_type (tree type, hashval_t val)
4348 {
4349   hashval_t v;
4350   void **slot;
4351   struct tree_int_map *mp, m;
4352
4353   m.base.from = type;
4354   if ((slot = htab_find_slot (canonical_type_hash_cache, &m, INSERT))
4355       && *slot)
4356     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, val);
4357
4358   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4359      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4360      only existing types having the same features as the new type will be
4361      checked.  */
4362   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4363   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4364   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ALIGN (type), v);
4365   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4366
4367   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4368   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4369       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4370       || FIXED_POINT_TYPE_P (type)
4371       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
4372       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4373       || TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE
4374       || POINTER_TYPE_P (type))
4375     {
4376       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4377       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4378     }
4379
4380   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4381      pointed to but do not recurse to the pointed-to type.  */
4382   if (POINTER_TYPE_P (type))
4383     {
4384       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type), v);
4385       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)), v);
4386       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_RESTRICT (type), v);
4387       v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4388     }
4389
4390   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4391   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4392     {
4393       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4394       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_IS_SIZETYPE (type), v);
4395     }
4396
4397   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4398   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4399       && TYPE_DOMAIN (type))
4400     {
4401       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4402       v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_DOMAIN (type), v);
4403     }
4404
4405   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4406   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4407       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4408       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4409     v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4410
4411   /* Incorporate function return and argument types.  */
4412   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4413     {
4414       unsigned na;
4415       tree p;
4416
4417       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4418       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4419         v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), v);
4420
4421       /* For result types allow mismatch in completeness.  */
4422       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_TYPE (type)))
4423         {
4424           v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4425           v = iterative_hash_name
4426                 (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type))), v);
4427         }
4428       else
4429         v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4430
4431       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4432         {
4433           /* For argument types allow mismatch in completeness.  */
4434           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (TREE_VALUE (p)))
4435             {
4436               v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_VALUE (p)), v);
4437               v = iterative_hash_name
4438                     (TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (p))), v);
4439             }
4440           else
4441             v = iterative_hash_canonical_type (TREE_VALUE (p), v);
4442           na++;
4443         }
4444
4445       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4446     }
4447
4448   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4449       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4450       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4451     {
4452       unsigned nf;
4453       tree f;
4454
4455       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4456         {
4457           v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (f), v);
4458           nf++;
4459         }
4460
4461       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4462     }
4463
4464   /* Cache the just computed hash value.  */
4465   mp = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4466   mp->base.from = type;
4467   mp->to = v;
4468   *slot = (void *) mp;
4469
4470   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4471 }
4472
4473 static hashval_t
4474 gimple_canonical_type_hash (const void *p)
4475 {
4476   if (canonical_type_hash_cache == NULL)
4477     canonical_type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4478                                                  tree_int_map_eq, NULL);
4479
4480   return iterative_hash_canonical_type (CONST_CAST_TREE ((const_tree) p), 0);
4481 }
4482
4483
4484 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4485
4486 static int
4487 gimple_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4488 {
4489   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4490   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4491   return gimple_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4492                                     CONST_CAST_TREE (t2));
4493 }
4494
4495
4496 /* Worker for gimple_register_type.
4497    Register type T in the global type table gimple_types.
4498    When REGISTERING_MV is false first recurse for the main variant of T.  */
4499
4500 static tree
4501 gimple_register_type_1 (tree t, bool registering_mv)
4502 {
4503   void **slot;
4504   gimple_type_leader_entry *leader;
4505   tree mv_leader;
4506
4507   /* If we registered this type before return the cached result.  */
4508   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
4509   if (leader->type == t)
4510     return leader->leader;
4511
4512   /* Always register the main variant first.  This is important so we
4513      pick up the non-typedef variants as canonical, otherwise we'll end
4514      up taking typedef ids for structure tags during comparison.
4515      It also makes sure that main variants will be merged to main variants.
4516      As we are operating on a possibly partially fixed up type graph
4517      do not bother to recurse more than once, otherwise we may end up
4518      walking in circles.
4519      If we are registering a main variant it will either remain its
4520      own main variant or it will be merged to something else in which
4521      case we do not care for the main variant leader.  */
4522   if (!registering_mv
4523       && TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t)
4524     mv_leader = gimple_register_type_1 (TYPE_MAIN_VARIANT (t), true);
4525   else
4526     mv_leader = t;
4527
4528   slot = htab_find_slot (gimple_types, t, INSERT);
4529   if (*slot
4530       && *(tree *)slot != t)
4531     {
4532       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4533
4534       /* Do not merge types with different addressability.  */
4535       gcc_assert (TREE_ADDRESSABLE (t) == TREE_ADDRESSABLE (new_type));
4536
4537       /* If t is not its main variant then make t unreachable from its
4538          main variant list.  Otherwise we'd queue up a lot of duplicates
4539          there.  */
4540       if (t != TYPE_MAIN_VARIANT (t))
4541         {
4542           tree tem = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4543           while (tem && TYPE_NEXT_VARIANT (tem) != t)
4544             tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem);
4545           if (tem)
4546             TYPE_NEXT_VARIANT (tem) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
4547           TYPE_NEXT_VARIANT (t) = NULL_TREE;
4548         }
4549
4550       /* If we are a pointer then remove us from the pointer-to or
4551          reference-to chain.  Otherwise we'd queue up a lot of duplicates
4552          there.  */
4553       if (TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
4554         {
4555           if (TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t)) == t)
4556             TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t)) = TYPE_NEXT_PTR_TO (t);
4557           else
4558             {
4559               tree tem = TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (t));
4560               while (tem && TYPE_NEXT_PTR_TO (tem) != t)
4561                 tem = TYPE_NEXT_PTR_TO (tem);
4562               if (tem)
4563                 TYPE_NEXT_PTR_TO (tem) = TYPE_NEXT_PTR_TO (t);
4564             }
4565           TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = NULL_TREE;
4566         }
4567       else if (TREE_CODE (t) == REFERENCE_TYPE)
4568         {
4569           if (TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t)) == t)
4570             TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t)) = TYPE_NEXT_REF_TO (t);
4571           else
4572             {
4573               tree tem = TYPE_REFERENCE_TO (TREE_TYPE (t));
4574               while (tem && TYPE_NEXT_REF_TO (tem) != t)
4575                 tem = TYPE_NEXT_REF_TO (tem);
4576               if (tem)
4577                 TYPE_NEXT_REF_TO (tem) = TYPE_NEXT_REF_TO (t);
4578             }
4579           TYPE_NEXT_REF_TO (t) = NULL_TREE;
4580         }
4581
4582       leader->type = t;
4583       leader->leader = new_type;
4584       t = new_type;
4585     }
4586   else
4587     {
4588       leader->type = t;
4589       leader->leader = t;
4590       /* We're the type leader.  Make our TYPE_MAIN_VARIANT valid.  */
4591       if (TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t
4592           && TYPE_MAIN_VARIANT (t) != mv_leader)
4593         {
4594           /* Remove us from our main variant list as we are not the variant
4595              leader and the variant leader will change.  */
4596           tree tem = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4597           while (tem && TYPE_NEXT_VARIANT (tem) != t)
4598             tem = TYPE_NEXT_VARIANT (tem);
4599           if (tem)
4600             TYPE_NEXT_VARIANT (tem) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
4601           TYPE_NEXT_VARIANT (t) = NULL_TREE;
4602           /* Adjust our main variant.  Linking us into its variant list
4603              will happen at fixup time.  */
4604           TYPE_MAIN_VARIANT (t) = mv_leader;
4605         }
4606       *slot = (void *) t;
4607     }
4608
4609   return t;
4610 }
4611
4612 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4613    If another type T', compatible with T, already existed in
4614    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4615    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4616
4617 tree
4618 gimple_register_type (tree t)
4619 {
4620   gcc_assert (TYPE_P (t));
4621
4622   if (!gimple_type_leader)
4623     gimple_type_leader = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_type_leader_entry_s
4624                                 (GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE);
4625
4626   if (gimple_types == NULL)
4627     gimple_types = htab_create_ggc (16381, gimple_type_hash, gimple_type_eq, 0);
4628
4629   return gimple_register_type_1 (t, false);
4630 }
4631
4632 /* The TYPE_CANONICAL merging machinery.  It should closely resemble
4633    the middle-end types_compatible_p function.  It needs to avoid
4634    claiming types are different for types that should be treated
4635    the same with respect to TBAA.  Canonical types are also used
4636    for IL consistency checks via the useless_type_conversion_p
4637    predicate which does not handle all type kinds itself but falls
4638    back to pointer-comparison of TYPE_CANONICAL for aggregates
4639    for example.  */
4640
4641 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical for what
4642    TBAA is concerned.  */
4643
4644 static bool
4645 gimple_canonical_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
4646 {
4647   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
4648
4649   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
4650   if (t1 == t2)
4651     return true;
4652
4653   /* Check that we have two types to compare.  */
4654   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
4655     return false;
4656
4657   /* If the types have been previously registered and found equal
4658      they still are.  */
4659   if (TYPE_CANONICAL (t1)
4660       && TYPE_CANONICAL (t1) == TYPE_CANONICAL (t2))
4661     return true;
4662
4663   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
4664   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
4665     return false;
4666
4667   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
4668     return false;
4669
4670   /* Qualifiers do not matter for canonical type comparison purposes.  */
4671
4672   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
4673   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
4674       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
4675     return true;
4676
4677   /* Can't be the same type if they have different alignment, or mode.  */
4678   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
4679       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
4680     return false;
4681
4682   /* Non-aggregate types can be handled cheaply.  */
4683   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
4684       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
4685       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
4686       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4687       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
4688       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
4689       || POINTER_TYPE_P (t1))
4690     {
4691       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
4692       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
4693           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
4694         return false;
4695
4696       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
4697           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
4698               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
4699         return false;
4700
4701       /* For canonical type comparisons we do not want to build SCCs
4702          so we cannot compare pointed-to types.  But we can, for now,
4703          require the same pointed-to type kind and match what
4704          useless_type_conversion_p would do.  */
4705       if (POINTER_TYPE_P (t1))
4706         {
4707           /* If the two pointers have different ref-all attributes,
4708              they can't be the same type.  */
4709           if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
4710             return false;
4711
4712           if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t1))
4713               != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t2)))
4714             return false;
4715
4716           if (TYPE_RESTRICT (t1) != TYPE_RESTRICT (t2))
4717             return false;
4718
4719           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t1)) != TREE_CODE (TREE_TYPE (t2)))
4720             return false;
4721         }
4722
4723       /* Tail-recurse to components.  */
4724       if (TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4725           || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE)
4726         return gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1),
4727                                                     TREE_TYPE (t2));
4728
4729       return true;
4730     }
4731
4732   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
4733   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
4734     return false;
4735
4736   /* Do type-specific comparisons.  */
4737   switch (TREE_CODE (t1))
4738     {
4739     case ARRAY_TYPE:
4740       /* Array types are the same if the element types are the same and
4741          the number of elements are the same.  */
4742       if (!gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4743           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
4744           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
4745         return false;
4746       else
4747         {
4748           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
4749           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
4750
4751           /* For an incomplete external array, the type domain can be
4752              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
4753           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
4754             return true;
4755           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
4756             return false;
4757           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
4758              are different the types are different.  */
4759           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
4760                    || (TYPE_SIZE (i1)
4761                        && TYPE_SIZE (i2)
4762                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
4763             return false;
4764           else
4765             {
4766               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
4767               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
4768               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
4769               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
4770
4771               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
4772               if ((min1 == min2
4773                    || (min1 && min2
4774                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
4775                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4776                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
4777                   && (max1 == max2
4778                       || (max1 && max2
4779                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
4780                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4781                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
4782                 return true;
4783               else
4784                 return false;
4785             }
4786         }
4787
4788     case METHOD_TYPE:
4789       /* Method types should belong to the same class.  */
4790       if (!gimple_canonical_types_compatible_p
4791              (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2)))
4792         return false;
4793
4794       /* Fallthru  */
4795
4796     case FUNCTION_TYPE:
4797       /* Function types are the same if the return type and arguments types
4798          are the same.  */
4799       if (!gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
4800              (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4801           && !gimple_canonical_types_compatible_p
4802                 (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
4803         return false;
4804
4805       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
4806         return false;
4807
4808       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
4809         return true;
4810       else
4811         {
4812           tree parms1, parms2;
4813
4814           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
4815                parms1 && parms2;
4816                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
4817             {
4818               if (!gimple_compatible_complete_and_incomplete_subtype_p
4819                          (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2))
4820                   && !gimple_canonical_types_compatible_p
4821                         (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2)))
4822                 return false;
4823             }
4824
4825           if (parms1 || parms2)
4826             return false;
4827
4828           return true;
4829         }
4830
4831     case RECORD_TYPE:
4832     case UNION_TYPE:
4833     case QUAL_UNION_TYPE:
4834       {
4835         tree f1, f2;
4836
4837         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
4838         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
4839              f1 && f2;
4840              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
4841           {
4842             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
4843             if (DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
4844                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
4845                 || !gimple_canonical_types_compatible_p
4846                       (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
4847               return false;
4848           }
4849
4850         /* If one aggregate has more fields than the other, they
4851            are not the same.  */
4852         if (f1 || f2)
4853           return false;
4854
4855         return true;
4856       }
4857
4858     default:
4859       gcc_unreachable ();
4860     }
4861 }
4862
4863
4864 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4865
4866 static int
4867 gimple_canonical_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4868 {
4869   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4870   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4871   return gimple_canonical_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4872                                               CONST_CAST_TREE (t2));
4873 }
4874
4875 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4876    If another type T', compatible with T, already existed in
4877    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4878    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4879
4880 tree
4881 gimple_register_canonical_type (tree t)
4882 {
4883   void **slot;
4884   tree orig_t = t;
4885
4886   gcc_assert (TYPE_P (t));
4887
4888   if (TYPE_CANONICAL (t))
4889     return TYPE_CANONICAL (t);
4890
4891   /* Use the leader of our main variant for determining our canonical
4892      type.  The main variant leader is a type that will always
4893      prevail.  */
4894   t = gimple_register_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4895
4896   if (TYPE_CANONICAL (t))
4897     return TYPE_CANONICAL (t);
4898
4899   if (gimple_canonical_types == NULL)
4900     gimple_canonical_types = htab_create_ggc (16381, gimple_canonical_type_hash,
4901                                               gimple_canonical_type_eq, 0);
4902
4903   slot = htab_find_slot (gimple_canonical_types, t, INSERT);
4904   if (*slot
4905       && *(tree *)slot != t)
4906     {
4907       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4908
4909       TYPE_CANONICAL (t) = new_type;
4910       t = new_type;
4911     }
4912   else
4913     {
4914       TYPE_CANONICAL (t) = t;
4915       *slot = (void *) t;
4916     }
4917
4918   /* Also cache the canonical type in the non-leaders.  */
4919   TYPE_CANONICAL (orig_t) = t;
4920
4921   return t;
4922 }
4923
4924
4925 /* Show statistics on references to the global type table gimple_types.  */
4926
4927 void
4928 print_gimple_types_stats (void)
4929 {
4930   if (gimple_types)
4931     fprintf (stderr, "GIMPLE type table: size %ld, %ld elements, "
4932              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4933              (long) htab_size (gimple_types),
4934              (long) htab_elements (gimple_types),
4935              (long) gimple_types->searches,
4936              (long) gimple_types->collisions,
4937              htab_collisions (gimple_types));
4938   else
4939     fprintf (stderr, "GIMPLE type table is empty\n");
4940   if (type_hash_cache)
4941     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table: size %ld, %ld elements, "
4942              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4943              (long) htab_size (type_hash_cache),
4944              (long) htab_elements (type_hash_cache),
4945              (long) type_hash_cache->searches,
4946              (long) type_hash_cache->collisions,
4947              htab_collisions (type_hash_cache));
4948   else
4949     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table is empty\n");
4950   if (gimple_canonical_types)
4951     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table: size %ld, %ld elements, "
4952              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4953              (long) htab_size (gimple_canonical_types),
4954              (long) htab_elements (gimple_canonical_types),
4955              (long) gimple_canonical_types->searches,
4956              (long) gimple_canonical_types->collisions,
4957              htab_collisions (gimple_canonical_types));
4958   else
4959     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table is empty\n");
4960   if (canonical_type_hash_cache)
4961     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table: size %ld, %ld elements, "
4962              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4963              (long) htab_size (canonical_type_hash_cache),
4964              (long) htab_elements (canonical_type_hash_cache),
4965              (long) canonical_type_hash_cache->searches,
4966              (long) canonical_type_hash_cache->collisions,
4967              htab_collisions (canonical_type_hash_cache));
4968   else
4969     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table is empty\n");
4970   if (gtc_visited)
4971     fprintf (stderr, "GIMPLE type comparison table: size %ld, %ld "
4972              "elements, %ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4973              (long) htab_size (gtc_visited),
4974              (long) htab_elements (gtc_visited),
4975              (long) gtc_visited->searches,
4976              (long) gtc_visited->collisions,
4977              htab_collisions (gtc_visited));
4978   else
4979     fprintf (stderr, "GIMPLE type comparison table is empty\n");
4980 }
4981
4982 /* Free the gimple type hashtables used for LTO type merging.  */
4983
4984 void
4985 free_gimple_type_tables (void)
4986 {
4987   /* Last chance to print stats for the tables.  */
4988   if (flag_lto_report)
4989     print_gimple_types_stats ();
4990
4991   if (gimple_types)
4992     {
4993       htab_delete (gimple_types);
4994       gimple_types = NULL;
4995     }
4996   if (gimple_canonical_types)
4997     {
4998       htab_delete (gimple_canonical_types);
4999       gimple_canonical_types = NULL;
5000     }
5001   if (type_hash_cache)
5002     {
5003       htab_delete (type_hash_cache);
5004       type_hash_cache = NULL;
5005     }
5006   if (canonical_type_hash_cache)
5007     {
5008       htab_delete (canonical_type_hash_cache);
5009       canonical_type_hash_cache = NULL;
5010     }
5011   if (gtc_visited)
5012     {
5013       htab_delete (gtc_visited);
5014       obstack_free (&gtc_ob, NULL);
5015       gtc_visited = NULL;
5016     }
5017   gimple_type_leader = NULL;
5018 }
5019
5020
5021 /* Return a type the same as TYPE except unsigned or
5022    signed according to UNSIGNEDP.  */
5023
5024 static tree
5025 gimple_signed_or_unsigned_type (bool unsignedp, tree type)
5026 {
5027   tree type1;
5028
5029   type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5030   if (type1 == signed_char_type_node
5031       || type1 == char_type_node
5032       || type1 == unsigned_char_type_node)
5033     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5034   if (type1 == integer_type_node || type1 == unsigned_type_node)
5035     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5036   if (type1 == short_integer_type_node || type1 == short_unsigned_type_node)
5037     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5038   if (type1 == long_integer_type_node || type1 == long_unsigned_type_node)
5039     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5040   if (type1 == long_long_integer_type_node
5041       || type1 == long_long_unsigned_type_node)
5042     return unsignedp
5043            ? long_long_unsigned_type_node
5044            : long_long_integer_type_node;
5045   if (int128_integer_type_node && (type1 == int128_integer_type_node || type1 == int128_unsigned_type_node))
5046     return unsignedp
5047            ? int128_unsigned_type_node
5048            : int128_integer_type_node;
5049 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
5050   if (type1 == intTI_type_node || type1 == unsigned_intTI_type_node)
5051     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
5052 #endif
5053   if (type1 == intDI_type_node || type1 == unsigned_intDI_type_node)
5054     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
5055   if (type1 == intSI_type_node || type1 == unsigned_intSI_type_node)
5056     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
5057   if (type1 == intHI_type_node || type1 == unsigned_intHI_type_node)
5058     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
5059   if (type1 == intQI_type_node || type1 == unsigned_intQI_type_node)
5060     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
5061
5062 #define GIMPLE_FIXED_TYPES(NAME)            \
5063   if (type1 == short_ ## NAME ## _type_node \
5064       || type1 == unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
5065     return unsignedp ? unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
5066                      : short_ ## NAME ## _type_node; \
5067   if (type1 == NAME ## _type_node \
5068       || type1 == unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
5069     return unsignedp ? unsigned_ ## NAME ## _type_node \
5070                      : NAME ## _type_node; \
5071   if (type1 == long_ ## NAME ## _type_node \
5072       || type1 == unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
5073     return unsignedp ? unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
5074                      : long_ ## NAME ## _type_node; \
5075   if (type1 == long_long_ ## NAME ## _type_node \
5076       || type1 == unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
5077     return unsignedp ? unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
5078                      : long_long_ ## NAME ## _type_node;
5079
5080 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES(NAME) \
5081   if (type1 == NAME ## _type_node \
5082       || type1 == u ## NAME ## _type_node) \
5083     return unsignedp ? u ## NAME ## _type_node \
5084                      : NAME ## _type_node;
5085
5086 #define GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT(NAME) \
5087   if (type1 == sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node \
5088       || type1 == sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
5089     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
5090                      : sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node; \
5091   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
5092       || type1 == sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
5093     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node \
5094                      : sat_ ## NAME ## _type_node; \
5095   if (type1 == sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node \
5096       || type1 == sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
5097     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
5098                      : sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node; \
5099   if (type1 == sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node \
5100       || type1 == sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
5101     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
5102                      : sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node;
5103
5104 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT(NAME)       \
5105   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
5106       || type1 == sat_ ## u ## NAME ## _type_node) \
5107     return unsignedp ? sat_ ## u ## NAME ## _type_node \
5108                      : sat_ ## NAME ## _type_node;
5109
5110   GIMPLE_FIXED_TYPES (fract);
5111   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (fract);
5112   GIMPLE_FIXED_TYPES (accum);
5113   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (accum);
5114
5115   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (qq);
5116   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (hq);
5117   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sq);
5118   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (dq);
5119   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (tq);
5120   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (qq);
5121   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (hq);
5122   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sq);
5123   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (dq);
5124   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (tq);
5125   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ha);
5126   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sa);
5127   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (da);
5128   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ta);
5129   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ha);
5130   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sa);
5131   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (da);
5132   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ta);
5133
5134   /* For ENUMERAL_TYPEs in C++, must check the mode of the types, not
5135      the precision; they have precision set to match their range, but
5136      may use a wider mode to match an ABI.  If we change modes, we may
5137      wind up with bad conversions.  For INTEGER_TYPEs in C, must check
5138      the precision as well, so as to yield correct results for
5139      bit-field types.  C++ does not have these separate bit-field
5140      types, and producing a signed or unsigned variant of an
5141      ENUMERAL_TYPE may cause other problems as well.  */
5142   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
5143       || TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
5144     return type;
5145
5146 #define TYPE_OK(node)                                                       \
5147   (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (node)                                     \
5148    && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (node))
5149   if (TYPE_OK (signed_char_type_node))
5150     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5151   if (TYPE_OK (integer_type_node))
5152     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5153   if (TYPE_OK (short_integer_type_node))
5154     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5155   if (TYPE_OK (long_integer_type_node))
5156     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5157   if (TYPE_OK (long_long_integer_type_node))
5158     return (unsignedp
5159             ? long_long_unsigned_type_node
5160             : long_long_integer_type_node);
5161   if (int128_integer_type_node && TYPE_OK (int128_integer_type_node))
5162     return (unsignedp
5163             ? int128_unsigned_type_node
5164             : int128_integer_type_node);
5165
5166 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
5167   if (TYPE_OK (intTI_type_node))
5168     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
5169 #endif
5170   if (TYPE_OK (intDI_type_node))
5171     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
5172   if (TYPE_OK (intSI_type_node))
5173     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
5174   if (TYPE_OK (intHI_type_node))
5175     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
5176   if (TYPE_OK (intQI_type_node))
5177     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
5178
5179 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES
5180 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES
5181 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT
5182 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT
5183 #undef TYPE_OK
5184
5185   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
5186 }
5187
5188
5189 /* Return an unsigned type the same as TYPE in other respects.  */
5190
5191 tree
5192 gimple_unsigned_type (tree type)
5193 {
5194   return gimple_signed_or_unsigned_type (true, type);
5195 }
5196
5197
5198 /* Return a signed type the same as TYPE in other respects.  */
5199
5200 tree
5201 gimple_signed_type (tree type)
5202 {
5203   return gimple_signed_or_unsigned_type (false, type);
5204 }
5205
5206
5207 /* Return the typed-based alias set for T, which may be an expression
5208    or a type.  Return -1 if we don't do anything special.  */
5209
5210 alias_set_type
5211 gimple_get_alias_set (tree t)
5212 {
5213   tree u;
5214
5215   /* Permit type-punning when accessing a union, provided the access
5216      is directly through the union.  For example, this code does not
5217      permit taking the address of a union member and then storing
5218      through it.  Even the type-punning allowed here is a GCC
5219      extension, albeit a common and useful one; the C standard says
5220      that such accesses have implementation-defined behavior.  */
5221   for (u = t;
5222        TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (u) == ARRAY_REF;
5223        u = TREE_OPERAND (u, 0))
5224     if (TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF
5225         && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (u, 0))) == UNION_TYPE)
5226       return 0;
5227
5228   /* That's all the expressions we handle specially.  */
5229   if (!TYPE_P (t))
5230     return -1;
5231
5232   /* For convenience, follow the C standard when dealing with
5233      character types.  Any object may be accessed via an lvalue that
5234      has character type.  */
5235   if (t == char_type_node
5236       || t == signed_char_type_node
5237       || t == unsigned_char_type_node)
5238     return 0;
5239
5240   /* Allow aliasing between signed and unsigned variants of the same
5241      type.  We treat the signed variant as canonical.  */
5242   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t))
5243     {
5244       tree t1 = gimple_signed_type (t);
5245
5246       /* t1 == t can happen for boolean nodes which are always unsigned.  */
5247       if (t1 != t)
5248         return get_alias_set (t1);
5249     }
5250
5251   return -1;
5252 }
5253
5254
5255 /* Data structure used to count the number of dereferences to PTR
5256    inside an expression.  */
5257 struct count_ptr_d
5258 {
5259   tree ptr;
5260   unsigned num_stores;
5261   unsigned num_loads;
5262 };
5263
5264 /* Helper for count_uses_and_derefs.  Called by walk_tree to look for
5265    (ALIGN/MISALIGNED_)INDIRECT_REF nodes for the pointer passed in DATA.  */
5266
5267 static tree
5268 count_ptr_derefs (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5269 {
5270   struct walk_stmt_info *wi_p = (struct walk_stmt_info *) data;
5271   struct count_ptr_d *count_p = (struct count_ptr_d *) wi_p->info;
5272
5273   /* Do not walk inside ADDR_EXPR nodes.  In the expression &ptr->fld,
5274      pointer 'ptr' is *not* dereferenced, it is simply used to compute
5275      the address of 'fld' as 'ptr + offsetof(fld)'.  */
5276   if (TREE_CODE (*tp) == ADDR_EXPR)
5277     {
5278       *walk_subtrees = 0;
5279       return NULL_TREE;
5280     }
5281
5282   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF && TREE_OPERAND (*tp, 0) == count_p->ptr)
5283     {
5284       if (wi_p->is_lhs)
5285         count_p->num_stores++;
5286       else
5287         count_p->num_loads++;
5288     }
5289
5290   return NULL_TREE;
5291 }
5292
5293 /* Count the number of direct and indirect uses for pointer PTR in
5294    statement STMT.  The number of direct uses is stored in
5295    *NUM_USES_P.  Indirect references are counted separately depending
5296    on whether they are store or load operations.  The counts are
5297    stored in *NUM_STORES_P and *NUM_LOADS_P.  */
5298
5299 void
5300 count_uses_and_derefs (tree ptr, gimple stmt, unsigned *num_uses_p,
5301                        unsigned *num_loads_p, unsigned *num_stores_p)
5302 {
5303   ssa_op_iter i;
5304   tree use;
5305
5306   *num_uses_p = 0;
5307   *num_loads_p = 0;
5308   *num_stores_p = 0;
5309
5310   /* Find out the total number of uses of PTR in STMT.  */
5311   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, i, SSA_OP_USE)
5312     if (use == ptr)
5313       (*num_uses_p)++;
5314
5315   /* Now count the number of indirect references to PTR.  This is
5316      truly awful, but we don't have much choice.  There are no parent
5317      pointers inside INDIRECT_REFs, so an expression like
5318      '*x_1 = foo (x_1, *x_1)' needs to be traversed piece by piece to
5319      find all the indirect and direct uses of x_1 inside.  The only
5320      shortcut we can take is the fact that GIMPLE only allows
5321      INDIRECT_REFs inside the expressions below.  */
5322   if (is_gimple_assign (stmt)
5323       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN
5324       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM
5325       || is_gimple_call (stmt))
5326     {
5327       struct walk_stmt_info wi;
5328       struct count_ptr_d count;
5329
5330       count.ptr = ptr;
5331       count.num_stores = 0;
5332       count.num_loads = 0;
5333
5334       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5335       wi.info = &count;
5336       walk_gimple_op (stmt, count_ptr_derefs, &wi);
5337
5338       *num_stores_p = count.num_stores;
5339       *num_loads_p = count.num_loads;
5340     }
5341
5342   gcc_assert (*num_uses_p >= *num_loads_p + *num_stores_p);
5343 }
5344
5345 /* From a tree operand OP return the base of a load or store operation
5346    or NULL_TREE if OP is not a load or a store.  */
5347
5348 static tree
5349 get_base_loadstore (tree op)
5350 {
5351   while (handled_component_p (op))
5352     op = TREE_OPERAND (op, 0);
5353   if (DECL_P (op)
5354       || INDIRECT_REF_P (op)
5355       || TREE_CODE (op) == MEM_REF
5356       || TREE_CODE (op) == TARGET_MEM_REF)
5357     return op;
5358   return NULL_TREE;
5359 }
5360
5361 /* For the statement STMT call the callbacks VISIT_LOAD, VISIT_STORE and
5362    VISIT_ADDR if non-NULL on loads, store and address-taken operands
5363    passing the STMT, the base of the operand and DATA to it.  The base
5364    will be either a decl, an indirect reference (including TARGET_MEM_REF)
5365    or the argument of an address expression.
5366    Returns the results of these callbacks or'ed.  */
5367
5368 bool
5369 walk_stmt_load_store_addr_ops (gimple stmt, void *data,
5370                                bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5371                                bool (*visit_store)(gimple, tree, void *),
5372                                bool (*visit_addr)(gimple, tree, void *))
5373 {
5374   bool ret = false;
5375   unsigned i;
5376   if (gimple_assign_single_p (stmt))
5377     {
5378       tree lhs, rhs;
5379       if (visit_store)
5380         {
5381           lhs = get_base_loadstore (gimple_assign_lhs (stmt));
5382           if (lhs)
5383             ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5384         }
5385       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
5386       while (handled_component_p (rhs))
5387         rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5388       if (visit_addr)
5389         {
5390           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5391             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5392           else if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_MEM_REF
5393                    && TREE_CODE (TMR_BASE (rhs)) == ADDR_EXPR)
5394             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (rhs), 0), data);
5395           else if (TREE_CODE (rhs) == OBJ_TYPE_REF
5396                    && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs)) == ADDR_EXPR)
5397             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs),
5398                                                    0), data);
5399           lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
5400           if (TREE_CODE (lhs) == TARGET_MEM_REF
5401               && TREE_CODE (TMR_BASE (lhs)) == ADDR_EXPR)
5402             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (lhs), 0), data);
5403         }
5404       if (visit_load)
5405         {
5406           rhs = get_base_loadstore (rhs);
5407           if (rhs)
5408             ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5409         }
5410     }
5411   else if (visit_addr
5412            && (is_gimple_assign (stmt)
5413                || gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND))
5414     {
5415       for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); ++i)
5416         if (gimple_op (stmt, i)
5417             && TREE_CODE (gimple_op (stmt, i)) == ADDR_EXPR)
5418           ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_op (stmt, i), 0), data);
5419     }
5420   else if (is_gimple_call (stmt))
5421     {
5422       if (visit_store)
5423         {
5424           tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
5425           if (lhs)
5426             {
5427               lhs = get_base_loadstore (lhs);
5428               if (lhs)
5429                 ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5430             }
5431         }
5432       if (visit_load || visit_addr)
5433         for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
5434           {
5435             tree rhs = gimple_call_arg (stmt, i);
5436             if (visit_addr
5437                 && TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5438               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5439             else if (visit_load)
5440               {
5441                 rhs = get_base_loadstore (rhs);
5442                 if (rhs)
5443                   ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5444               }
5445           }
5446       if (visit_addr
5447           && gimple_call_chain (stmt)
5448           && TREE_CODE (gimple_call_chain (stmt)) == ADDR_EXPR)
5449         ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_call_chain (stmt), 0),
5450                            data);
5451       if (visit_addr
5452           && gimple_call_return_slot_opt_p (stmt)
5453           && gimple_call_lhs (stmt) != NULL_TREE
5454           && TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt))))
5455         ret |= visit_addr (stmt, gimple_call_lhs (stmt), data);
5456     }
5457   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
5458     {
5459       unsigned noutputs;
5460       const char *constraint;
5461       const char **oconstraints;
5462       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
5463       noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
5464       oconstraints = XALLOCAVEC (const char *, noutputs);
5465       if (visit_store || visit_addr)
5466         for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
5467           {
5468             tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
5469             tree op = get_base_loadstore (TREE_VALUE (link));
5470             if (op && visit_store)
5471               ret |= visit_store (stmt, op, data);
5472             if (visit_addr)
5473               {
5474                 constraint = TREE_STRING_POINTER
5475                     (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5476                 oconstraints[i] = constraint;
5477                 parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
5478                                          &allows_reg, &is_inout);
5479                 if (op && !allows_reg && allows_mem)
5480                   ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5481               }
5482           }
5483       if (visit_load || visit_addr)
5484         for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
5485           {
5486             tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
5487             tree op = TREE_VALUE (link);
5488             if (visit_addr
5489                 && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5490               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5491             else if (visit_load || visit_addr)
5492               {
5493                 op = get_base_loadstore (op);
5494                 if (op)
5495                   {
5496                     if (visit_load)
5497                       ret |= visit_load (stmt, op, data);
5498                     if (visit_addr)
5499                       {
5500                         constraint = TREE_STRING_POINTER
5501                             (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5502                         parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs,
5503                                                 0, oconstraints,
5504                                                 &allows_mem, &allows_reg);
5505                         if (!allows_reg && allows_mem)
5506                           ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5507                       }
5508                   }
5509               }
5510           }
5511     }
5512   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN)
5513     {
5514       tree op = gimple_return_retval (stmt);
5515       if (op)
5516         {
5517           if (visit_addr
5518               && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5519             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5520           else if (visit_load)
5521             {
5522               op = get_base_loadstore (op);
5523               if (op)
5524                 ret |= visit_load (stmt, op, data);
5525             }
5526         }
5527     }
5528   else if (visit_addr
5529            && gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
5530     {
5531       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); ++i)
5532         {
5533           tree op = PHI_ARG_DEF (stmt, i);
5534           if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5535             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5536         }
5537     }
5538
5539   return ret;
5540 }
5541
5542 /* Like walk_stmt_load_store_addr_ops but with NULL visit_addr.  IPA-CP
5543    should make a faster clone for this case.  */
5544
5545 bool
5546 walk_stmt_load_store_ops (gimple stmt, void *data,
5547                           bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5548                           bool (*visit_store)(gimple, tree, void *))
5549 {
5550   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, data,
5551                                         visit_load, visit_store, NULL);
5552 }
5553
5554 /* Helper for gimple_ior_addresses_taken_1.  */
5555
5556 static bool
5557 gimple_ior_addresses_taken_1 (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
5558                               tree addr, void *data)
5559 {
5560   bitmap addresses_taken = (bitmap)data;
5561   addr = get_base_address (addr);
5562   if (addr
5563       && DECL_P (addr))
5564     {
5565       bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (addr));
5566       return true;
5567     }
5568   return false;
5569 }
5570
5571 /* Set the bit for the uid of all decls that have their address taken
5572    in STMT in the ADDRESSES_TAKEN bitmap.  Returns true if there
5573    were any in this stmt.  */
5574
5575 bool
5576 gimple_ior_addresses_taken (bitmap addresses_taken, gimple stmt)
5577 {
5578   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, addresses_taken, NULL, NULL,
5579                                         gimple_ior_addresses_taken_1);
5580 }
5581
5582
5583 /* Return a printable name for symbol DECL.  */
5584
5585 const char *
5586 gimple_decl_printable_name (tree decl, int verbosity)
5587 {
5588   if (!DECL_NAME (decl))
5589     return NULL;
5590
5591   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5592     {
5593       const char *str, *mangled_str;
5594       int dmgl_opts = DMGL_NO_OPTS;
5595
5596       if (verbosity >= 2)
5597         {
5598           dmgl_opts = DMGL_VERBOSE
5599                       | DMGL_ANSI
5600                       | DMGL_GNU_V3
5601                       | DMGL_RET_POSTFIX;
5602           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5603             dmgl_opts |= DMGL_PARAMS;
5604         }
5605
5606       mangled_str = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl));
5607       str = cplus_demangle_v3 (mangled_str, dmgl_opts);
5608       return (str) ? str : mangled_str;
5609     }
5610
5611   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5612 }
5613
5614 /* Return true when STMT is builtins call to CODE.  */
5615
5616 bool
5617 gimple_call_builtin_p (gimple stmt, enum built_in_function code)
5618 {
5619   tree fndecl;
5620   return (is_gimple_call (stmt)
5621           && (fndecl = gimple_call_fndecl (stmt)) != NULL
5622           && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
5623           && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == code);
5624 }
5625
5626 /* Return true if STMT clobbers memory.  STMT is required to be a
5627    GIMPLE_ASM.  */
5628
5629 bool
5630 gimple_asm_clobbers_memory_p (const_gimple stmt)
5631 {
5632   unsigned i;
5633
5634   for (i = 0; i < gimple_asm_nclobbers (stmt); i++)
5635     {
5636       tree op = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
5637       if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (op)), "memory") == 0)
5638         return true;
5639     }
5640
5641   return false;
5642 }
5643 #include "gt-gimple.h"