OSDN Git Service

PR c/39581
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License 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 "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "output.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "ggc.h"
36 #include "langhooks.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "tree-flow.h"
39 #include "timevar.h"
40 #include "tree-dump.h"
41 #include "tree-pass.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "except.h"
44 #include "cfgloop.h"
45 #include "cfglayout.h"
46 #include "tree-ssa-propagate.h"
47 #include "value-prof.h"
48 #include "pointer-set.h"
49 #include "tree-inline.h"
50
51 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
52    for a function tree.  */
53
54 /* Local declarations.  */
55
56 /* Initial capacity for the basic block array.  */
57 static const int initial_cfg_capacity = 20;
58
59 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
60    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
61    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
62    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
63
64    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
65    update the case vector in response to edge redirections.
66
67    Right now this table is set up and torn down at key points in the
68    compilation process.  It would be nice if we could make the table
69    more persistent.  The key is getting notification of changes to
70    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
71
72 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
73
74 /* CFG statistics.  */
75 struct cfg_stats_d
76 {
77   long num_merged_labels;
78 };
79
80 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
81
82 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
83 static bool found_computed_goto;
84
85 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
86 static void make_blocks (gimple_seq);
87 static void factor_computed_gotos (void);
88
89 /* Edges.  */
90 static void make_edges (void);
91 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
92 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
93 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
94 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
95 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
96 static unsigned int split_critical_edges (void);
97
98 /* Various helpers.  */
99 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
100 static int gimple_verify_flow_info (void);
101 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
102 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
103
104 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
105 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
106 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
107 static void remove_bb (basic_block);
108 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
109 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
110 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
111 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
112
113 void
114 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
115 {
116   /* Initialize the basic block array.  */
117   init_flow (fn);
118   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
119   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
120   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
121   basic_block_info_for_function (fn)
122     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
123   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
124                          basic_block_info_for_function (fn),
125                          initial_cfg_capacity);
126
127   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
128   label_to_block_map_for_function (fn)
129     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
130   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
131                          label_to_block_map_for_function (fn),
132                          initial_cfg_capacity);
133
134   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK, 
135                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
136   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK, 
137                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
138
139   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
140     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
141   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
142     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
143 }
144
145 void
146 init_empty_tree_cfg (void)
147 {
148   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
149 }
150
151 /*---------------------------------------------------------------------------
152                               Create basic blocks
153 ---------------------------------------------------------------------------*/
154
155 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
156    statements to be added to the flowgraph.  */
157
158 static void
159 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
160 {
161   /* Register specific gimple functions.  */
162   gimple_register_cfg_hooks ();
163
164   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
165
166   init_empty_tree_cfg ();
167
168   found_computed_goto = 0;
169   make_blocks (seq);
170
171   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
172      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
173      them to a common computed goto location before we build the
174      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
175      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
176   if (found_computed_goto)
177     factor_computed_gotos ();
178
179   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
180   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
181     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
182
183   /* Adjust the size of the array.  */
184   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
185     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
186
187   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
188   cleanup_dead_labels ();
189
190   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
191      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
192      a lot of obvious case merging opportunities.  */
193   group_case_labels ();
194
195   /* Create the edges of the flowgraph.  */
196   make_edges ();
197   cleanup_dead_labels ();
198
199   /* Debugging dumps.  */
200
201   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
202   {
203     int local_dump_flags;
204     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
205     if (vcg_file)
206       {
207         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
208         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
209       }
210   }
211
212 #ifdef ENABLE_CHECKING
213   verify_stmts ();
214 #endif
215 }
216
217 static unsigned int
218 execute_build_cfg (void)
219 {
220   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
221
222   build_gimple_cfg (body);
223   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
224   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
225     {
226       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
227       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
228     }
229   return 0;
230 }
231
232 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
233 {
234  {
235   GIMPLE_PASS,
236   "cfg",                                /* name */
237   NULL,                                 /* gate */
238   execute_build_cfg,                    /* execute */
239   NULL,                                 /* sub */
240   NULL,                                 /* next */
241   0,                                    /* static_pass_number */
242   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
243   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
244   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
245   0,                                    /* properties_destroyed */
246   0,                                    /* todo_flags_start */
247   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
248   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
249  }
250 };
251
252
253 /* Return true if T is a computed goto.  */
254
255 static bool
256 computed_goto_p (gimple t)
257 {
258   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
259           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
260 }
261
262
263 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
264    common computed goto site.  Also record the location of that site so
265    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
266    normal form.  */
267
268 static void
269 factor_computed_gotos (void)
270 {
271   basic_block bb;
272   tree factored_label_decl = NULL;
273   tree var = NULL;
274   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
275   gimple factored_computed_goto = NULL;
276
277   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
278      Examine the last statement in each basic block to see if the block
279      ends with a computed goto.  */
280
281   FOR_EACH_BB (bb)
282     {
283       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
284       gimple last;
285
286       if (gsi_end_p (gsi))
287         continue;
288
289       last = gsi_stmt (gsi);
290
291       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
292          computed gotos.  */
293       if (last == factored_computed_goto)
294         continue;
295
296       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
297       if (computed_goto_p (last))
298         {
299           gimple assignment;
300
301           /* The first time we find a computed goto we need to create
302              the factored goto block and the variable each original
303              computed goto will use for their goto destination.  */
304           if (!factored_computed_goto)
305             {
306               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
307               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
308
309               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
310                  computed goto will put its desired destination into this
311                  variable and jump to the label we create immediately
312                  below.  */
313               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
314
315               /* Build a label for the new block which will contain the
316                  factored computed goto.  */
317               factored_label_decl = create_artificial_label ();
318               factored_computed_goto_label
319                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
320               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
321                                 GSI_NEW_STMT);
322
323               /* Build our new computed goto.  */
324               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
325               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
326             }
327
328           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
329           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
330           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
331
332           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
333           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
334         }
335     }
336 }
337
338
339 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
340
341 static void
342 make_blocks (gimple_seq seq)
343 {
344   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
345   gimple stmt = NULL;
346   bool start_new_block = true;
347   bool first_stmt_of_seq = true;
348   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
349
350   while (!gsi_end_p (i))
351     {
352       gimple prev_stmt;
353
354       prev_stmt = stmt;
355       stmt = gsi_stmt (i);
356
357       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
358          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
359          so now.  */
360       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
361         {
362           if (!first_stmt_of_seq)
363             seq = gsi_split_seq_before (&i);
364           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
365           start_new_block = false;
366         }
367
368       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
369          codes.  */
370       gimple_set_bb (stmt, bb);
371
372       if (computed_goto_p (stmt))
373         found_computed_goto = true;
374
375       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
376          next iteration.  */
377       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
378         {
379           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
380              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
381              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
382              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
383              SSA names.  */
384           if (gimple_has_lhs (stmt)
385               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
386               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
387             {
388               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
389               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
390               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
391               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
392               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
393               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
394               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
395                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
396                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
397               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
398             }
399           start_new_block = true;
400         }
401
402       gsi_next (&i);
403       first_stmt_of_seq = false;
404     }
405 }
406
407
408 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
409
410 static basic_block
411 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
412 {
413   basic_block bb;
414
415   gcc_assert (!e);
416
417   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
418      ggc_alloc_cleared to allocate a basic block, we do not have to
419      clear the newly allocated basic block here.  */
420   bb = alloc_block ();
421
422   bb->index = last_basic_block;
423   bb->flags = BB_NEW;
424   bb->il.gimple = GGC_CNEW (struct gimple_bb_info);
425   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
426
427   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
428   link_block (bb, after);
429
430   /* Grow the basic block array if needed.  */
431   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
432     {
433       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
434       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
435     }
436
437   /* Add the newly created block to the array.  */
438   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
439
440   n_basic_blocks++;
441   last_basic_block++;
442
443   return bb;
444 }
445
446
447 /*---------------------------------------------------------------------------
448                                  Edge creation
449 ---------------------------------------------------------------------------*/
450
451 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
452
453 void
454 fold_cond_expr_cond (void)
455 {
456   basic_block bb;
457
458   FOR_EACH_BB (bb)
459     {
460       gimple stmt = last_stmt (bb);
461
462       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
463         {
464           tree cond;
465           bool zerop, onep;
466
467           fold_defer_overflow_warnings ();
468           cond = fold_binary (gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
469                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
470           if (cond)
471             {
472               zerop = integer_zerop (cond);
473               onep = integer_onep (cond);
474             }
475           else
476             zerop = onep = false;
477
478           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
479                                           stmt,
480                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
481           if (zerop)
482             gimple_cond_make_false (stmt);
483           else if (onep)
484             gimple_cond_make_true (stmt);
485         }
486     }
487 }
488
489 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
490
491 static void
492 make_edges (void)
493 {
494   basic_block bb;
495   struct omp_region *cur_region = NULL;
496
497   /* Create an edge from entry to the first block with executable
498      statements in it.  */
499   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
500
501   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
502   FOR_EACH_BB (bb)
503     {
504       gimple last = last_stmt (bb);
505       bool fallthru;
506
507       if (last)
508         {
509           enum gimple_code code = gimple_code (last);
510           switch (code)
511             {
512             case GIMPLE_GOTO:
513               make_goto_expr_edges (bb);
514               fallthru = false;
515               break;
516             case GIMPLE_RETURN:
517               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
518               fallthru = false;
519               break;
520             case GIMPLE_COND:
521               make_cond_expr_edges (bb);
522               fallthru = false;
523               break;
524             case GIMPLE_SWITCH:
525               make_gimple_switch_edges (bb);
526               fallthru = false;
527               break;
528             case GIMPLE_RESX:
529               make_eh_edges (last);
530               fallthru = false;
531               break;
532
533             case GIMPLE_CALL:
534               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
535                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
536                  handlers.  */
537               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
538                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
539
540               /* If this statement has reachable exception handlers, then
541                  create abnormal edges to them.  */
542               make_eh_edges (last);
543
544               /* Some calls are known not to return.  */
545               fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
546               break;
547
548             case GIMPLE_ASSIGN:
549                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
550                   control-altering. */
551               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
552                 {
553                   make_eh_edges (last);
554                 }
555               fallthru = true;
556               break;
557
558             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
559             case GIMPLE_OMP_TASK:
560             case GIMPLE_OMP_FOR:
561             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
562             case GIMPLE_OMP_MASTER:
563             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
564             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
565             case GIMPLE_OMP_SECTION:
566               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
567               fallthru = true;
568               break;
569
570             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
571               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
572               fallthru = true;
573               break;
574
575             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
576               fallthru = false;
577               break;
578
579
580             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
581             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
582                fallthru = true;
583                break;
584
585
586             case GIMPLE_OMP_RETURN:
587               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
588                  somewhere other than the next block.  This will be
589                  created later.  */
590               cur_region->exit = bb;
591               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
592               cur_region = cur_region->outer;
593               break;
594
595             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
596               cur_region->cont = bb;
597               switch (cur_region->type)
598                 {
599                 case GIMPLE_OMP_FOR:
600                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
601                      succs edges as abnormal to prevent splitting
602                      them.  */
603                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
604                   /* Make the loopback edge.  */
605                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
606                              EDGE_ABNORMAL);
607
608                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
609                      corresponds to the case that the body of the loop
610                      is not executed at all.  */
611                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
612                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
613                   fallthru = false;
614                   break;
615
616                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
617                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
618                   {
619                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
620
621                     struct omp_region *i;
622                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
623                       {
624                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
625                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
626                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
627                       }
628
629                     /* Make the loopback edge to the block with
630                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
631                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
632
633                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
634                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
635                     fallthru = false;
636                   }
637                   break;
638
639                 default:
640                   gcc_unreachable ();
641                 }
642               break;
643
644             default:
645               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
646               fallthru = true;
647             }
648         }
649       else
650         fallthru = true;
651
652       if (fallthru)
653         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
654     }
655
656   if (root_omp_region)
657     free_omp_regions ();
658
659   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
660   fold_cond_expr_cond ();
661 }
662
663
664 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
665
666 static void
667 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
668 {
669   gimple entry = last_stmt (bb);
670   gimple then_stmt, else_stmt;
671   basic_block then_bb, else_bb;
672   tree then_label, else_label;
673   edge e;
674
675   gcc_assert (entry);
676   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
677
678   /* Entry basic blocks for each component.  */
679   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
680   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
681   then_bb = label_to_block (then_label);
682   else_bb = label_to_block (else_label);
683   then_stmt = first_stmt (then_bb);
684   else_stmt = first_stmt (else_bb);
685
686   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
687   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
688   if (e->goto_locus)
689     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
690   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
691   if (e)
692     {
693       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
694       if (e->goto_locus)
695         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
696     }
697
698   /* We do not need the labels anymore.  */
699   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
700   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
701 }
702
703
704 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
705    edge to cases hash table.
706
707    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
708    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
709    element.  */
710
711 static bool
712 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
713                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
714 {
715   tree t, next;
716
717   for (t = (tree) *value; t; t = next)
718     {
719       next = TREE_CHAIN (t);
720       TREE_CHAIN (t) = NULL;
721     }
722
723   *value = NULL;
724   return false;
725 }
726
727 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
728
729 void
730 start_recording_case_labels (void)
731 {
732   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
733   edge_to_cases = pointer_map_create ();
734 }
735
736 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
737
738 static bool
739 recording_case_labels_p (void)
740 {
741   return (edge_to_cases != NULL);
742 }
743
744 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
745    remove any information we have recorded.  */
746 void
747 end_recording_case_labels (void)
748 {
749   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
750   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
751   edge_to_cases = NULL;
752 }
753
754 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
755    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
756
757    Otherwise return NULL.  */
758
759 static tree
760 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
761 {
762   void **slot;
763   size_t i, n;
764
765   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
766      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
767   if (!recording_case_labels_p ())
768     return NULL;
769
770   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
771   if (slot)
772     return (tree) *slot;
773
774   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
775      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
776      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
777
778   n = gimple_switch_num_labels (t);
779   for (i = 0; i < n; i++)
780     {
781       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
782       tree lab = CASE_LABEL (elt);
783       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
784       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
785
786       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
787          a new chain.  */
788       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
789       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
790       *slot = elt;
791     }
792
793   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
794 }
795
796 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
797
798 static void
799 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
800 {
801   gimple entry = last_stmt (bb);
802   size_t i, n;
803
804   n = gimple_switch_num_labels (entry);
805
806   for (i = 0; i < n; ++i)
807     {
808       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
809       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
810       make_edge (bb, label_bb, 0);
811     }
812 }
813
814
815 /* Return the basic block holding label DEST.  */
816
817 basic_block
818 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
819 {
820   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
821
822   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
823      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
824      and undefined variable warnings quite right.  */
825   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
826     {
827       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
828       gimple stmt;
829
830       stmt = gimple_build_label (dest);
831       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
832       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
833     }
834   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
835       <= (unsigned int) uid)
836     return NULL;
837   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
838 }
839
840 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
841    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
842
843 void
844 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
845 {
846   basic_block target_bb;
847   gimple_stmt_iterator gsi;
848
849   FOR_EACH_BB (target_bb)
850     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
851       {
852         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
853         tree target;
854
855         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
856           break;
857
858         target = gimple_label_label (label_stmt);
859
860         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
861            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
862         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
863             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
864           {
865             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
866             break;
867           }
868       }
869 }
870
871 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
872
873 static void
874 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
875 {
876   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
877   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
878
879   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
880   if (simple_goto_p (goto_t))
881     {
882       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
883       edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
884       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
885       if (e->goto_locus)
886         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
887       gsi_remove (&last, true);
888       return;
889     }
890
891   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
892   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
893 }
894
895
896 /*---------------------------------------------------------------------------
897                                Flowgraph analysis
898 ---------------------------------------------------------------------------*/
899
900 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
901    to do early because it allows us to group case labels before creating
902    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
903    all passes later on.
904    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
905    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
906    (almost) no new labels should be created.  */
907
908 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
909 static struct label_record
910 {
911   /* The label.  */
912   tree label;
913
914   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
915   bool used;
916 } *label_for_bb;
917
918 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
919 static void
920 update_eh_label (struct eh_region *region)
921 {
922   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
923   if (old_label)
924     {
925       tree new_label;
926       basic_block bb = label_to_block (old_label);
927
928       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
929          that have already been removed from the function body, so
930          there is no basic block for them.  */
931       if (! bb)
932         return;
933
934       new_label = label_for_bb[bb->index].label;
935       label_for_bb[bb->index].used = true;
936       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
937     }
938 }
939
940
941 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
942
943 static tree
944 main_block_label (tree label)
945 {
946   basic_block bb = label_to_block (label);
947   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
948
949   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
950   if (!main_label)
951     {
952       label_for_bb[bb->index].label = label;
953       main_label = label;
954     }
955
956   label_for_bb[bb->index].used = true;
957   return main_label;
958 }
959
960 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
961      1) Find the leading label for each block.
962      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
963      3) Cleanup all useless labels.  */
964
965 void
966 cleanup_dead_labels (void)
967 {
968   basic_block bb;
969   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
970
971   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
972      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
973   FOR_EACH_BB (bb)
974     {
975       gimple_stmt_iterator i;
976
977       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
978         {
979           tree label;
980           gimple stmt = gsi_stmt (i);
981
982           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
983             break;
984
985           label = gimple_label_label (stmt);
986
987           /* If we have not yet seen a label for the current block,
988              remember this one and see if there are more labels.  */
989           if (!label_for_bb[bb->index].label)
990             {
991               label_for_bb[bb->index].label = label;
992               continue;
993             }
994
995           /* If we did see a label for the current block already, but it
996              is an artificially created label, replace it if the current
997              label is a user defined label.  */
998           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
999               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1000             {
1001               label_for_bb[bb->index].label = label;
1002               break;
1003             }
1004         }
1005     }
1006
1007   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1008      First do so for each block ending in a control statement.  */
1009   FOR_EACH_BB (bb)
1010     {
1011       gimple stmt = last_stmt (bb);
1012       if (!stmt)
1013         continue;
1014
1015       switch (gimple_code (stmt))
1016         {
1017         case GIMPLE_COND:
1018           {
1019             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1020             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1021
1022             if (true_label)
1023               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1024             if (false_label)
1025               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1026             break;
1027           }
1028
1029         case GIMPLE_SWITCH:
1030           {
1031             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1032
1033             /* Replace all destination labels.  */
1034             for (i = 0; i < n; ++i)
1035               {
1036                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1037                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1038                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1039               }
1040             break;
1041           }
1042
1043         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1044            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1045         case GIMPLE_GOTO:
1046           if (!computed_goto_p (stmt))
1047             {
1048               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1049               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1050               break;
1051             }
1052
1053         default:
1054           break;
1055       }
1056     }
1057
1058   for_each_eh_region (update_eh_label);
1059
1060   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1061      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1062      address taken are preserved.  */
1063   FOR_EACH_BB (bb)
1064     {
1065       gimple_stmt_iterator i;
1066       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1067
1068       if (!label_for_this_bb)
1069         continue;
1070
1071       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1072       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1073         label_for_this_bb = NULL;
1074
1075       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1076         {
1077           tree label;
1078           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1079
1080           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1081             break;
1082
1083           label = gimple_label_label (stmt);
1084
1085           if (label == label_for_this_bb
1086               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1087               || DECL_NONLOCAL (label)
1088               || FORCED_LABEL (label))
1089             gsi_next (&i);
1090           else
1091             gsi_remove (&i, true);
1092         }
1093     }
1094
1095   free (label_for_bb);
1096 }
1097
1098 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
1099    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1100    same label.
1101    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1102
1103 void
1104 group_case_labels (void)
1105 {
1106   basic_block bb;
1107
1108   FOR_EACH_BB (bb)
1109     {
1110       gimple stmt = last_stmt (bb);
1111       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1112         {
1113           int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1114           int i, j, new_size = old_size;
1115           tree default_case = NULL_TREE;
1116           tree default_label = NULL_TREE;
1117           bool has_default;
1118
1119           /* The default label is always the first case in a switch
1120              statement after gimplification if it was not optimized
1121              away */
1122           if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1123               && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1124             {
1125               default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1126               default_label = CASE_LABEL (default_case);
1127               has_default = true;
1128             }
1129           else
1130             has_default = false;
1131
1132           /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1133           if (has_default)
1134             i = 1;
1135           else
1136             i = 0;
1137           while (i < old_size)
1138             {
1139               tree base_case, base_label, base_high;
1140               base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1141
1142               gcc_assert (base_case);
1143               base_label = CASE_LABEL (base_case);
1144
1145               /* Discard cases that have the same destination as the
1146                  default case.  */
1147               if (base_label == default_label)
1148                 {
1149                   gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1150                   i++;
1151                   new_size--;
1152                   continue;
1153                 }
1154
1155               base_high = CASE_HIGH (base_case)
1156                           ? CASE_HIGH (base_case)
1157                           : CASE_LOW (base_case);
1158               i++;
1159
1160               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1161                  of the label vector or when we cannot merge the next case
1162                  label with the current one.  */
1163               while (i < old_size)
1164                 {
1165                   tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1166                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1167                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1168                                             integer_one_node, 1);
1169
1170                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
1171                      and their ranges are consecutive.  */
1172                   if (merge_label == base_label
1173                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1174                     {
1175                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1176                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1177                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1178                       gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1179                       new_size--;
1180                       i++;
1181                     }
1182                   else
1183                     break;
1184                 }
1185             }
1186
1187           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1188              length of the vector.  */
1189           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1190             {
1191               while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1192                 j++;
1193               gimple_switch_set_label (stmt, i,
1194                                        gimple_switch_label (stmt, j++));
1195             }
1196
1197           gcc_assert (new_size <= old_size);
1198           gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1199         }
1200     }
1201 }
1202
1203 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1204
1205 static bool
1206 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1207 {
1208   gimple stmt;
1209   gimple_stmt_iterator gsi;
1210   gimple_seq phis;
1211
1212   if (!single_succ_p (a))
1213     return false;
1214
1215   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
1216     return false;
1217
1218   if (single_succ (a) != b)
1219     return false;
1220
1221   if (!single_pred_p (b))
1222     return false;
1223
1224   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1225     return false;
1226
1227   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1228      cannot merge the blocks.  */
1229   stmt = last_stmt (a);
1230   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1231     return false;
1232
1233   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1234   if (stmt
1235       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1236       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1237     return false;
1238
1239   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1240      is not up-to-date, we cannot eliminate any phis; however, if only
1241      some symbols as whole are marked for renaming, this is not a problem,
1242      as phi nodes for those symbols are irrelevant in updating anyway.  */
1243   phis = phi_nodes (b);
1244   if (!gimple_seq_empty_p (phis))
1245     {
1246       gimple_stmt_iterator i;
1247
1248       if (name_mappings_registered_p ())
1249         return false;
1250
1251       for (i = gsi_start (phis); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1252         {
1253           gimple phi = gsi_stmt (i);
1254
1255           if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi))
1256               && !may_propagate_copy (gimple_phi_result (phi),
1257                                       gimple_phi_arg_def (phi, 0)))
1258             return false;
1259         }
1260     }
1261
1262   /* Do not remove user labels.  */
1263   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1264     {
1265       stmt = gsi_stmt (gsi);
1266       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1267         break;
1268       if (!DECL_ARTIFICIAL (gimple_label_label (stmt)))
1269         return false;
1270     }
1271
1272   /* Protect the loop latches.  */
1273   if (current_loops
1274       && b->loop_father->latch == b)
1275     return false;
1276
1277   return true;
1278 }
1279
1280 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1281
1282 void
1283 replace_uses_by (tree name, tree val)
1284 {
1285   imm_use_iterator imm_iter;
1286   use_operand_p use;
1287   gimple stmt;
1288   edge e;
1289
1290   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1291     {
1292       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1293         push_stmt_changes (&stmt);
1294
1295       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1296         {
1297           replace_exp (use, val);
1298
1299           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1300             {
1301               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1302               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1303                 {
1304                   /* This can only occur for virtual operands, since
1305                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1306                      would prevent replacement.  */
1307                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1308                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1309                 }
1310             }
1311         }
1312
1313       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1314         {
1315           size_t i;
1316
1317           fold_stmt_inplace (stmt);
1318           if (cfgcleanup_altered_bbs)
1319             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1320
1321           /* FIXME.  This should go in pop_stmt_changes.  */
1322           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1323             {
1324               tree op = gimple_op (stmt, i);
1325               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1326                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1327                  of the corresponding CFG edges.  */
1328               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1329                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1330             }
1331
1332           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1333
1334           pop_stmt_changes (&stmt);
1335         }
1336     }
1337
1338   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1339
1340   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1341   if (current_loops)
1342     {
1343       struct loop *loop;
1344       loop_iterator li;
1345
1346       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1347         {
1348           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1349         }
1350     }
1351 }
1352
1353 /* Merge block B into block A.  */
1354
1355 static void
1356 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1357 {
1358   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1359   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1360
1361   if (dump_file)
1362     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1363
1364   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1365      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1366   gsi = gsi_last_bb (a);
1367   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1368     {
1369       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1370       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1371       gimple copy;
1372       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1373                               || may_propagate_copy (def, use);
1374
1375       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1376          of loop exit phi nodes.  */
1377       if (current_loops
1378           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1379           && is_gimple_reg (def)
1380           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1381           && a->loop_father != b->loop_father)
1382         may_replace_uses = false;
1383
1384       if (!may_replace_uses)
1385         {
1386           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1387
1388           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1389              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1390              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1391              appear as arguments of the phi nodes.  */
1392           copy = gimple_build_assign (def, use);
1393           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1394           remove_phi_node (&psi, false);
1395         }
1396       else
1397         {
1398           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1399              propagate these without fussing with folding or updating
1400              the stmt.  */
1401           if (!is_gimple_reg (def))
1402             {
1403               imm_use_iterator iter;
1404               use_operand_p use_p;
1405               gimple stmt;
1406
1407               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1408                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1409                   SET_USE (use_p, use);
1410             }
1411           else
1412             replace_uses_by (def, use);
1413
1414           remove_phi_node (&psi, true);
1415         }
1416     }
1417
1418   /* Ensure that B follows A.  */
1419   move_block_after (b, a);
1420
1421   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1422   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1423
1424   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1425   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1426     {
1427       if (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_LABEL)
1428         {
1429           gimple label = gsi_stmt (gsi);
1430
1431           gsi_remove (&gsi, false);
1432
1433           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1434              a situation where we have a forced label in block B
1435              However, the label at the start of block B might still be
1436              used in other ways (think about the runtime checking for
1437              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1438              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1439           if (FORCED_LABEL (gimple_label_label (label)))
1440             {
1441               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1442               gsi_insert_before (&dest_gsi, label, GSI_NEW_STMT);
1443             }
1444         }
1445       else
1446         {
1447           gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi), a);
1448           gsi_next (&gsi);
1449         }
1450     }
1451
1452   /* Merge the sequences.  */
1453   last = gsi_last_bb (a);
1454   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1455   set_bb_seq (b, NULL);
1456
1457   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1458     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1459 }
1460
1461
1462 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1463    reached by a complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1464    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1465    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1466
1467 basic_block
1468 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1469 {
1470   edge e0, e1;
1471   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1472     return bb;
1473
1474   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1475   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1476   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1477     return e1->dest;
1478   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1479     return e0->dest;
1480
1481   return bb;
1482 }
1483
1484
1485 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1486
1487      * Empty statement nodes are removed
1488
1489      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1490
1491      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1492
1493      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1494
1495      * GOTO_EXPRs immediately preceding destination are removed.
1496
1497    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1498    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1499
1500    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1501    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1502    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1503
1504 struct rus_data
1505 {
1506   bool repeat;
1507   bool may_throw;
1508   bool may_branch;
1509   bool has_label;
1510   bool last_was_goto;
1511   gimple_stmt_iterator last_goto_gsi;
1512 };
1513
1514
1515 static void remove_useless_stmts_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *);
1516
1517 /* Given a statement sequence, find the first executable statement with
1518    location information, and warn that it is unreachable.  When searching,
1519    descend into containers in execution order.  */
1520
1521 static bool
1522 remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_seq stmts)
1523 {
1524   gimple_stmt_iterator gsi;
1525
1526   for (gsi = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1527     {
1528       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1529
1530       if (gimple_has_location (stmt))
1531         {
1532           location_t loc = gimple_location (stmt);
1533           if (LOCATION_LINE (loc) > 0)
1534             {
1535               warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
1536               return true;
1537             }
1538         }
1539
1540       switch (gimple_code (stmt))
1541         {
1542         /* Unfortunately, we need the CFG now to detect unreachable
1543            branches in a conditional, so conditionals are not handled here.  */
1544
1545         case GIMPLE_TRY:
1546           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_try_eval (stmt)))
1547             return true;
1548           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_try_cleanup (stmt)))
1549             return true;
1550           break;
1551
1552         case GIMPLE_CATCH:
1553           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_catch_handler (stmt));
1554
1555         case GIMPLE_EH_FILTER:
1556           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_eh_filter_failure (stmt));
1557
1558         case GIMPLE_BIND:
1559           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_bind_body (stmt));
1560
1561         default:
1562           break;
1563         }
1564     }
1565
1566   return false;
1567 }
1568
1569 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_COND statements.  */
1570
1571 static void
1572 remove_useless_stmts_cond (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1573 {
1574   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1575
1576   /* The folded result must still be a conditional statement.  */
1577   fold_stmt (gsi);
1578   gcc_assert (gsi_stmt (*gsi) == stmt);
1579
1580   data->may_branch = true;
1581
1582   /* Replace trivial conditionals with gotos. */
1583   if (gimple_cond_true_p (stmt))
1584     {
1585       /* Goto THEN label.  */
1586       tree then_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1587
1588       gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (then_label), false);
1589       data->last_goto_gsi = *gsi;
1590       data->last_was_goto = true;
1591       data->repeat = true;
1592     }
1593   else if (gimple_cond_false_p (stmt))
1594     {
1595       /* Goto ELSE label.  */
1596       tree else_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1597
1598       gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (else_label), false);
1599       data->last_goto_gsi = *gsi;
1600       data->last_was_goto = true;
1601       data->repeat = true;
1602     }
1603   else
1604     {
1605       tree then_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1606       tree else_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1607
1608       if (then_label == else_label)
1609         {
1610           /* Goto common destination.  */
1611           gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (then_label), false);
1612           data->last_goto_gsi = *gsi;
1613           data->last_was_goto = true;
1614           data->repeat = true;
1615         }
1616     }
1617
1618   gsi_next (gsi);
1619
1620   data->last_was_goto = false;
1621 }
1622
1623 /* Helper for remove_useless_stmts_1. 
1624    Handle the try-finally case for GIMPLE_TRY statements.  */
1625
1626 static void
1627 remove_useless_stmts_tf (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1628 {
1629   bool save_may_branch, save_may_throw;
1630   bool this_may_branch, this_may_throw;
1631
1632   gimple_seq eval_seq, cleanup_seq;
1633   gimple_stmt_iterator eval_gsi, cleanup_gsi;
1634
1635   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1636
1637   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1638   save_may_branch = data->may_branch;
1639   save_may_throw = data->may_throw;
1640   data->may_branch = false;
1641   data->may_throw = false;
1642   data->last_was_goto = false;
1643
1644   eval_seq = gimple_try_eval (stmt);
1645   eval_gsi = gsi_start (eval_seq);
1646   remove_useless_stmts_1 (&eval_gsi, data);
1647
1648   this_may_branch = data->may_branch;
1649   this_may_throw = data->may_throw;
1650   data->may_branch |= save_may_branch;
1651   data->may_throw |= save_may_throw;
1652   data->last_was_goto = false;
1653
1654   cleanup_seq = gimple_try_cleanup (stmt);
1655   cleanup_gsi = gsi_start (cleanup_seq);
1656   remove_useless_stmts_1 (&cleanup_gsi, data);
1657
1658   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1659      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1660   if (gimple_seq_empty_p (eval_seq))
1661     {
1662       gsi_insert_seq_before (gsi, cleanup_seq, GSI_SAME_STMT);
1663       gsi_remove (gsi, false);
1664       data->repeat = true;
1665     }
1666
1667   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1668      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1669   else if (gimple_seq_empty_p (cleanup_seq))
1670     {
1671       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1672       gsi_remove (gsi, false);
1673       data->repeat = true;
1674     }
1675
1676   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1677      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1678   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1679     {
1680       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1681       gsi_insert_seq_before (gsi, cleanup_seq, GSI_SAME_STMT);
1682       gsi_remove (gsi, false);
1683       data->repeat = true;
1684     }
1685   else
1686     gsi_next (gsi);
1687 }
1688
1689 /* Helper for remove_useless_stmts_1. 
1690    Handle the try-catch case for GIMPLE_TRY statements.  */
1691
1692 static void
1693 remove_useless_stmts_tc (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1694 {
1695   bool save_may_throw, this_may_throw;
1696
1697   gimple_seq eval_seq, cleanup_seq, handler_seq, failure_seq;
1698   gimple_stmt_iterator eval_gsi, cleanup_gsi, handler_gsi, failure_gsi;
1699
1700   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1701
1702   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1703   save_may_throw = data->may_throw;
1704   data->may_throw = false;
1705   data->last_was_goto = false;
1706
1707   eval_seq = gimple_try_eval (stmt);
1708   eval_gsi = gsi_start (eval_seq);
1709   remove_useless_stmts_1 (&eval_gsi, data);
1710
1711   this_may_throw = data->may_throw;
1712   data->may_throw = save_may_throw;
1713
1714   cleanup_seq = gimple_try_cleanup (stmt);
1715
1716   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1717   if (!this_may_throw)
1718     {
1719       if (warn_notreached)
1720         {
1721           remove_useless_stmts_warn_notreached (cleanup_seq);
1722         }
1723       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1724       gsi_remove (gsi, false);
1725       data->repeat = true;
1726       return;
1727     }
1728
1729   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1730      no exceptions propagate past this point.  */
1731
1732   this_may_throw = true;
1733   cleanup_gsi = gsi_start (cleanup_seq);
1734   stmt = gsi_stmt (cleanup_gsi);
1735   data->last_was_goto = false;
1736
1737   switch (gimple_code (stmt))
1738     {
1739     case GIMPLE_CATCH:
1740       /* If the first element is a catch, they all must be.  */
1741       while (!gsi_end_p (cleanup_gsi))
1742         {
1743           stmt = gsi_stmt (cleanup_gsi);
1744           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1745              propagate exceptions past this point.  */
1746           if (gimple_catch_types (stmt) == NULL)
1747             this_may_throw = false;
1748           data->last_was_goto = false;
1749           handler_seq = gimple_catch_handler (stmt);
1750           handler_gsi = gsi_start (handler_seq);
1751           remove_useless_stmts_1 (&handler_gsi, data);
1752           gsi_next (&cleanup_gsi);
1753         }
1754       gsi_next (gsi);
1755       break;
1756
1757     case GIMPLE_EH_FILTER:
1758       /* If the first element is an eh_filter, it should stand alone.  */
1759       if (gimple_eh_filter_must_not_throw (stmt))
1760         this_may_throw = false;
1761       else if (gimple_eh_filter_types (stmt) == NULL)
1762         this_may_throw = false;
1763       failure_seq = gimple_eh_filter_failure (stmt);
1764       failure_gsi = gsi_start (failure_seq);
1765       remove_useless_stmts_1 (&failure_gsi, data);
1766       gsi_next (gsi);
1767       break;
1768
1769     default:
1770       /* Otherwise this is a list of cleanup statements.  */
1771       remove_useless_stmts_1 (&cleanup_gsi, data);
1772
1773       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1774          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1775       if (gimple_seq_empty_p (cleanup_seq))
1776         {
1777           gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1778           gsi_remove(gsi, false);
1779           data->repeat = true;
1780         }
1781       else
1782         gsi_next (gsi);
1783       break;
1784     }
1785
1786   data->may_throw |= this_may_throw;
1787 }
1788
1789 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_BIND statements.  */
1790
1791 static void
1792 remove_useless_stmts_bind (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1793 {
1794   tree block;
1795   gimple_seq body_seq, fn_body_seq;
1796   gimple_stmt_iterator body_gsi;
1797
1798   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1799
1800   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1801   
1802   body_seq = gimple_bind_body (stmt);
1803   body_gsi = gsi_start (body_seq);
1804   remove_useless_stmts_1 (&body_gsi, data);
1805
1806   /* If the GIMPLE_BIND has no variables, then we can pull everything
1807      up one level and remove the GIMPLE_BIND, unless this is the toplevel
1808      GIMPLE_BIND for the current function or an inlined function.
1809
1810      When this situation occurs we will want to apply this
1811      optimization again.  */
1812   block = gimple_bind_block (stmt);
1813   fn_body_seq = gimple_body (current_function_decl);
1814   if (gimple_bind_vars (stmt) == NULL_TREE
1815       && (gimple_seq_empty_p (fn_body_seq)
1816           || stmt != gimple_seq_first_stmt (fn_body_seq))
1817       && (! block
1818           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1819           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1820               != FUNCTION_DECL)))
1821     {
1822       tree var = NULL_TREE;
1823       /* Even if there are no gimple_bind_vars, there might be other
1824          decls in BLOCK_VARS rendering the GIMPLE_BIND not useless.  */
1825       if (block && !BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (block))
1826         for (var = BLOCK_VARS (block); var; var = TREE_CHAIN (var))
1827           if (TREE_CODE (var) == IMPORTED_DECL)
1828             break;
1829       if (var || (block && BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (block)))
1830         gsi_next (gsi);
1831       else
1832         {
1833           gsi_insert_seq_before (gsi, body_seq, GSI_SAME_STMT);
1834           gsi_remove (gsi, false);
1835           data->repeat = true;
1836         }
1837     }
1838   else
1839     gsi_next (gsi);
1840 }
1841
1842 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_GOTO statements.  */
1843
1844 static void
1845 remove_useless_stmts_goto (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1846 {
1847   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1848
1849   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
1850
1851   data->may_branch = true;
1852   data->last_was_goto = false;
1853
1854   /* Record iterator for last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1855   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1856     {
1857       data->last_goto_gsi = *gsi;
1858       data->last_was_goto = true;
1859     }
1860
1861   gsi_next(gsi);
1862 }
1863
1864 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_LABEL statements.  */
1865
1866 static void
1867 remove_useless_stmts_label (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1868 {
1869   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1870
1871   tree label = gimple_label_label (stmt);
1872
1873   data->has_label = true;
1874
1875   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1876   if (DECL_NONLOCAL (label))
1877     data->last_was_goto = false;
1878
1879   else if (data->last_was_goto
1880            && gimple_goto_dest (gsi_stmt (data->last_goto_gsi)) == label)
1881     {
1882       /* Replace the preceding GIMPLE_GOTO statement with
1883          a GIMPLE_NOP, which will be subsequently removed.
1884          In this way, we avoid invalidating other iterators
1885          active on the statement sequence.  */
1886       gsi_replace(&data->last_goto_gsi, gimple_build_nop(), false);
1887       data->last_was_goto = false;
1888       data->repeat = true;
1889     }
1890
1891   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1892
1893   gsi_next (gsi);
1894 }
1895
1896
1897 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1898
1899 void
1900 notice_special_calls (gimple call)
1901 {
1902   int flags = gimple_call_flags (call);
1903
1904   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1905     cfun->calls_alloca = true;
1906   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1907     cfun->calls_setjmp = true;
1908 }
1909
1910
1911 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1912    to update the flags.  */
1913
1914 void
1915 clear_special_calls (void)
1916 {
1917   cfun->calls_alloca = false;
1918   cfun->calls_setjmp = false;
1919 }
1920
1921 /* Remove useless statements from a statement sequence, and perform
1922    some preliminary simplifications.  */
1923
1924 static void
1925 remove_useless_stmts_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1926 {
1927   while (!gsi_end_p (*gsi))
1928     {
1929       gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1930
1931       switch (gimple_code (stmt))
1932         {
1933         case GIMPLE_COND:
1934           remove_useless_stmts_cond (gsi, data);
1935           break;
1936
1937         case GIMPLE_GOTO:
1938           remove_useless_stmts_goto (gsi, data);
1939           break;
1940
1941         case GIMPLE_LABEL:
1942           remove_useless_stmts_label (gsi, data);
1943           break;
1944
1945         case GIMPLE_ASSIGN:
1946           fold_stmt (gsi);
1947           stmt = gsi_stmt (*gsi);
1948           data->last_was_goto = false;
1949           if (stmt_could_throw_p (stmt))
1950             data->may_throw = true;
1951           gsi_next (gsi);
1952           break;
1953
1954         case GIMPLE_ASM:
1955           fold_stmt (gsi);
1956           data->last_was_goto = false;
1957           gsi_next (gsi);
1958           break;
1959
1960         case GIMPLE_CALL:
1961           fold_stmt (gsi);
1962           stmt = gsi_stmt (*gsi);
1963           data->last_was_goto = false;
1964           if (is_gimple_call (stmt))
1965             notice_special_calls (stmt);
1966
1967           /* We used to call update_gimple_call_flags here,
1968              which copied side-effects and nothrows status
1969              from the function decl to the call.  In the new
1970              tuplified GIMPLE, the accessors for this information
1971              always consult the function decl, so this copying
1972              is no longer necessary.  */
1973           if (stmt_could_throw_p (stmt))
1974             data->may_throw = true;
1975           gsi_next (gsi);
1976           break;
1977
1978         case GIMPLE_RETURN:
1979           fold_stmt (gsi);
1980           data->last_was_goto = false;
1981           data->may_branch = true;
1982           gsi_next (gsi);
1983           break;
1984
1985         case GIMPLE_BIND:
1986           remove_useless_stmts_bind (gsi, data);
1987           break;
1988
1989         case GIMPLE_TRY:
1990           if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
1991             remove_useless_stmts_tc (gsi, data);
1992           else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
1993             remove_useless_stmts_tf (gsi, data);
1994           else
1995             gcc_unreachable ();
1996           break;
1997
1998         case GIMPLE_CATCH:
1999           gcc_unreachable ();
2000           break;
2001
2002         case GIMPLE_NOP:
2003           gsi_remove (gsi, false);
2004           break;
2005
2006         case GIMPLE_OMP_FOR:
2007           {
2008             gimple_seq pre_body_seq = gimple_omp_for_pre_body (stmt);
2009             gimple_stmt_iterator pre_body_gsi = gsi_start (pre_body_seq);
2010
2011             remove_useless_stmts_1 (&pre_body_gsi, data);
2012             data->last_was_goto = false;
2013           }
2014           /* FALLTHROUGH */
2015         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
2016         case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
2017         case GIMPLE_OMP_MASTER:
2018         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
2019         case GIMPLE_OMP_SECTION:
2020         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
2021         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
2022           {
2023             gimple_seq body_seq = gimple_omp_body (stmt);
2024             gimple_stmt_iterator body_gsi = gsi_start (body_seq);
2025
2026             remove_useless_stmts_1 (&body_gsi, data);
2027             data->last_was_goto = false;
2028             gsi_next (gsi);
2029           }
2030           break;
2031
2032         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
2033         case GIMPLE_OMP_TASK:
2034           {
2035             /* Make sure the outermost GIMPLE_BIND isn't removed
2036                as useless.  */
2037             gimple_seq body_seq = gimple_omp_body (stmt);
2038             gimple bind = gimple_seq_first_stmt (body_seq);
2039             gimple_seq bind_seq = gimple_bind_body (bind);
2040             gimple_stmt_iterator bind_gsi = gsi_start (bind_seq);
2041
2042             remove_useless_stmts_1 (&bind_gsi, data);
2043             data->last_was_goto = false;
2044             gsi_next (gsi);
2045           }
2046           break;
2047
2048         case GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE:
2049           /* If we do not optimize remove GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE as
2050              expansion is confused about them and we only remove them
2051              during alias computation otherwise.  */
2052           if (!optimize)
2053             {
2054               data->last_was_goto = false;
2055               gsi_remove (gsi, false);
2056               break;
2057             }
2058           /* Fallthru.  */
2059
2060         default:
2061           data->last_was_goto = false;
2062           gsi_next (gsi);
2063           break;
2064         }
2065     }
2066 }
2067
2068 /* Walk the function tree, removing useless statements and performing
2069    some preliminary simplifications.  */
2070
2071 static unsigned int
2072 remove_useless_stmts (void)
2073 {
2074   struct rus_data data;
2075
2076   clear_special_calls ();
2077
2078   do
2079     {
2080       gimple_stmt_iterator gsi;
2081
2082       gsi = gsi_start (gimple_body (current_function_decl));
2083       memset (&data, 0, sizeof (data));
2084       remove_useless_stmts_1 (&gsi, &data);
2085     }
2086   while (data.repeat);
2087   return 0;
2088 }
2089
2090
2091 struct gimple_opt_pass pass_remove_useless_stmts =
2092 {
2093  {
2094   GIMPLE_PASS,
2095   "useless",                            /* name */
2096   NULL,                                 /* gate */
2097   remove_useless_stmts,                 /* execute */
2098   NULL,                                 /* sub */
2099   NULL,                                 /* next */
2100   0,                                    /* static_pass_number */
2101   TV_NONE,                              /* tv_id */
2102   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
2103   0,                                    /* properties_provided */
2104   0,                                    /* properties_destroyed */
2105   0,                                    /* todo_flags_start */
2106   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
2107  }
2108 };
2109
2110 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
2111
2112 static void
2113 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
2114 {
2115   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
2116      of its PHI nodes.  */
2117   remove_phi_nodes (bb);
2118
2119   /* Remove edges to BB's successors.  */
2120   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
2121     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
2122 }
2123
2124
2125 /* Remove statements of basic block BB.  */
2126
2127 static void
2128 remove_bb (basic_block bb)
2129 {
2130   gimple_stmt_iterator i;
2131   source_location loc = UNKNOWN_LOCATION;
2132
2133   if (dump_file)
2134     {
2135       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
2136       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
2137         {
2138           dump_bb (bb, dump_file, 0);
2139           fprintf (dump_file, "\n");
2140         }
2141     }
2142
2143   if (current_loops)
2144     {
2145       struct loop *loop = bb->loop_father;
2146
2147       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
2148          with it.  */
2149       if (loop->latch == bb
2150           || loop->header == bb)
2151         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
2152     }
2153
2154   /* Remove all the instructions in the block.  */
2155   if (bb_seq (bb) != NULL)
2156     {
2157       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
2158         {
2159           gimple stmt = gsi_stmt (i);
2160           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
2161               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
2162                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
2163             {
2164               basic_block new_bb;
2165               gimple_stmt_iterator new_gsi;
2166
2167               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
2168                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
2169                  non-locality.  */
2170               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
2171                 {
2172                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
2173                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
2174                 }
2175
2176               new_bb = bb->prev_bb;
2177               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
2178               gsi_remove (&i, false);
2179               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2180             }
2181           else
2182             {
2183               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
2184                  may be called when not in SSA.  For example,
2185                  final_cleanup calls this function via
2186                  cleanup_tree_cfg.  */
2187               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
2188                 release_defs (stmt);
2189
2190               gsi_remove (&i, true);
2191             }
2192
2193           /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
2194              jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
2195              since this way we lose warnings for gotos in the original
2196              program that are indeed unreachable.  */
2197           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_GOTO
2198               && gimple_has_location (stmt)
2199               && !loc)
2200             loc = gimple_location (stmt);
2201         }
2202     }
2203
2204   /* If requested, give a warning that the first statement in the
2205      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
2206      loop above, so the last statement we process is the first statement
2207      in the block.  */
2208   if (loc > BUILTINS_LOCATION && LOCATION_LINE (loc) > 0)
2209     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
2210
2211   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
2212   bb->il.gimple = NULL;
2213 }
2214
2215
2216 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
2217    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
2218    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
2219
2220 edge
2221 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2222 {
2223   gimple stmt;
2224
2225   stmt = last_stmt (bb);
2226
2227   gcc_assert (stmt);
2228   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
2229
2230   if (val == NULL)
2231     return NULL;
2232
2233   if (!is_gimple_min_invariant (val))
2234     return NULL;
2235
2236   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
2237     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2238
2239   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
2240     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2241
2242   if (computed_goto_p (stmt))
2243     {
2244       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
2245          not a label then we can not construct a proper CFG.
2246
2247          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
2248          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
2249          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
2250       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
2251           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
2252         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
2253       return NULL;
2254     }
2255
2256   gcc_unreachable ();
2257 }
2258
2259 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
2260    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
2261    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2262
2263 static edge
2264 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
2265 {
2266   basic_block dest;
2267   edge e = NULL;
2268
2269   dest = label_to_block (val);
2270   if (dest)
2271     {
2272       e = find_edge (bb, dest);
2273       gcc_assert (e != NULL);
2274     }
2275
2276   return e;
2277 }
2278
2279 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2280    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2281    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2282
2283 static edge
2284 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2285 {
2286   edge true_edge, false_edge;
2287
2288   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2289
2290   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2291   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
2292 }
2293
2294 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2295    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2296    NULL if any edge may be taken.  */
2297
2298 static edge
2299 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2300 {
2301   basic_block dest_bb;
2302   edge e;
2303   gimple switch_stmt;
2304   tree taken_case;
2305
2306   switch_stmt = last_stmt (bb);
2307   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
2308   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2309
2310   e = find_edge (bb, dest_bb);
2311   gcc_assert (e);
2312   return e;
2313 }
2314
2315
2316 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
2317    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2318    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2319
2320 static tree
2321 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
2322 {
2323   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
2324   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
2325
2326   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
2327     {
2328       size_t i = (high + low) / 2;
2329       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
2330       int cmp;
2331
2332       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2333       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2334
2335       if (cmp > 0)
2336         high = i;
2337       else
2338         low = i;
2339
2340       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2341         {
2342           /* A singe-valued case label.  */
2343           if (cmp == 0)
2344             return t;
2345         }
2346       else
2347         {
2348           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2349           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2350             return t;
2351         }
2352     }
2353
2354   return default_case;
2355 }
2356
2357
2358 /* Dump a basic block on stderr.  */
2359
2360 void
2361 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2362 {
2363   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2364 }
2365
2366
2367 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2368
2369 basic_block
2370 gimple_debug_bb_n (int n)
2371 {
2372   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2373   return BASIC_BLOCK (n);
2374 }
2375
2376
2377 /* Dump the CFG on stderr.
2378
2379    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2380    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2381
2382 void
2383 gimple_debug_cfg (int flags)
2384 {
2385   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2386 }
2387
2388
2389 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2390
2391    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2392    tree.h).  */
2393
2394 void
2395 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2396 {
2397   if (flags & TDF_DETAILS)
2398     {
2399       const char *funcname
2400         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2401
2402       fputc ('\n', file);
2403       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2404       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2405                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2406
2407       brief_dump_cfg (file);
2408       fprintf (file, "\n");
2409     }
2410
2411   if (flags & TDF_STATS)
2412     dump_cfg_stats (file);
2413
2414   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2415 }
2416
2417
2418 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2419
2420 void
2421 dump_cfg_stats (FILE *file)
2422 {
2423   static long max_num_merged_labels = 0;
2424   unsigned long size, total = 0;
2425   long num_edges;
2426   basic_block bb;
2427   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2428   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2429   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2430   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2431   const char *funcname
2432     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2433
2434
2435   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2436
2437   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2438   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2439   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2440   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2441
2442   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2443   total += size;
2444   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2445            SCALE (size), LABEL (size));
2446
2447   num_edges = 0;
2448   FOR_EACH_BB (bb)
2449     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2450   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2451   total += size;
2452   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2453
2454   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2455   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2456            LABEL (total));
2457   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2458   fprintf (file, "\n");
2459
2460   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2461     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2462
2463   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2464            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2465
2466   fprintf (file, "\n");
2467 }
2468
2469
2470 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2471    linked in the final executable.  */
2472
2473 void
2474 debug_cfg_stats (void)
2475 {
2476   dump_cfg_stats (stderr);
2477 }
2478
2479
2480 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2481
2482 static void
2483 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2484 {
2485   edge e;
2486   edge_iterator ei;
2487   basic_block bb;
2488   const char *funcname
2489     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2490
2491   /* Write the file header.  */
2492   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2493   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2494   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2495
2496   /* Write blocks and edges.  */
2497   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2498     {
2499       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2500                e->dest->index);
2501
2502       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2503         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2504       else
2505         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2506
2507       fprintf (file, " }\n");
2508     }
2509   fputc ('\n', file);
2510
2511   FOR_EACH_BB (bb)
2512     {
2513       enum gimple_code head_code, end_code;
2514       const char *head_name, *end_name;
2515       int head_line = 0;
2516       int end_line = 0;
2517       gimple first = first_stmt (bb);
2518       gimple last = last_stmt (bb);
2519
2520       if (first)
2521         {
2522           head_code = gimple_code (first);
2523           head_name = gimple_code_name[head_code];
2524           head_line = get_lineno (first);
2525         }
2526       else
2527         head_name = "no-statement";
2528
2529       if (last)
2530         {
2531           end_code = gimple_code (last);
2532           end_name = gimple_code_name[end_code];
2533           end_line = get_lineno (last);
2534         }
2535       else
2536         end_name = "no-statement";
2537
2538       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2539                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2540                end_line);
2541
2542       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2543         {
2544           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2545             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2546           else
2547             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2548
2549           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2550             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2551           else
2552             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2553
2554           fprintf (file, " }\n");
2555         }
2556
2557       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2558         fputc ('\n', file);
2559     }
2560
2561   fputs ("}\n\n", file);
2562 }
2563
2564
2565
2566 /*---------------------------------------------------------------------------
2567                              Miscellaneous helpers
2568 ---------------------------------------------------------------------------*/
2569
2570 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2571
2572 bool
2573 is_ctrl_stmt (gimple t)
2574 {
2575   return gimple_code (t) == GIMPLE_COND
2576     || gimple_code (t) == GIMPLE_SWITCH
2577     || gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2578     || gimple_code (t) == GIMPLE_RETURN
2579     || gimple_code (t) == GIMPLE_RESX;
2580 }
2581
2582
2583 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2584    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2585
2586 bool
2587 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2588 {
2589   gcc_assert (t);
2590
2591   if (is_gimple_call (t))
2592     {
2593       int flags = gimple_call_flags (t);
2594
2595       /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2596          function has nonlocal labels.  */
2597       if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2598           && cfun->has_nonlocal_label)
2599         return true;
2600
2601       /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2602       if (gimple_call_flags (t) & ECF_NORETURN)
2603         return true;
2604     }
2605
2606   /* OpenMP directives alter control flow.  */
2607   if (is_gimple_omp (t))
2608     return true;
2609
2610   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2611   return stmt_can_throw_internal (t);
2612 }
2613
2614
2615 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2616
2617 bool
2618 simple_goto_p (gimple t)
2619 {
2620   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2621           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2622 }
2623
2624
2625 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2626    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2627
2628 bool
2629 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2630 {
2631   if (computed_goto_p (t))
2632     return true;
2633   if (is_gimple_call (t))
2634     return gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label;
2635   return false;
2636 }
2637
2638
2639 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2640    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2641    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2642    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2643    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2644    label.  */
2645
2646 static inline bool
2647 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2648 {
2649   if (stmt == NULL)
2650     return false;
2651
2652   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2653      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2654      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2655   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2656     {
2657       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2658       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2659           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2660         return true;
2661
2662       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2663         {
2664           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2665             return true;
2666
2667           cfg_stats.num_merged_labels++;
2668           return false;
2669         }
2670       else
2671         return true;
2672     }
2673
2674   return false;
2675 }
2676
2677
2678 /* Return true if T should end a basic block.  */
2679
2680 bool
2681 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2682 {
2683   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2684 }
2685
2686 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2687
2688 void
2689 delete_tree_cfg_annotations (void)
2690 {
2691   label_to_block_map = NULL;
2692 }
2693
2694
2695 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2696
2697 gimple
2698 first_stmt (basic_block bb)
2699 {
2700   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2701   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2702 }
2703
2704 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2705
2706 gimple
2707 last_stmt (basic_block bb)
2708 {
2709   gimple_stmt_iterator b = gsi_last_bb (bb);
2710   return !gsi_end_p (b) ? gsi_stmt (b) : NULL;
2711 }
2712
2713 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2714    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2715    statement.  */
2716
2717 gimple
2718 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2719 {
2720   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2721   gimple last, prev;
2722
2723   if (gsi_end_p (i))
2724     return NULL;
2725
2726   last = gsi_stmt (i);
2727   gsi_prev (&i);
2728   if (gsi_end_p (i))
2729     return last;
2730
2731   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2732      Everything that might have appeared before should be deleted by
2733      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2734      instead of smashing with build_empty_stmt.
2735
2736      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2737      one executable statement is a label.  */
2738   prev = gsi_stmt (i);
2739   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2740     return last;
2741   else
2742     return NULL;
2743 }
2744
2745 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2746
2747 static void
2748 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2749 {
2750   edge_var_map_vector v;
2751   edge_var_map *vm;
2752   int i;
2753   gimple_stmt_iterator phis;
2754   
2755   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2756   if (!v)
2757     return;
2758   
2759   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2760        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2761        i++, gsi_next (&phis))
2762     {
2763       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2764       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2765       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2766  
2767       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2768   
2769       add_phi_arg (phi, arg, new_edge);
2770     }
2771   
2772   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2773 }
2774
2775 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2776    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2777    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2778    at debugging dumps.  */
2779
2780 static basic_block
2781 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2782 {
2783   basic_block dest = edge_in->dest;
2784
2785   if (dest->prev_bb && find_edge (dest->prev_bb, dest))
2786     return edge_in->src;
2787   else
2788     return dest->prev_bb;
2789 }
2790
2791 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2792    Abort on abnormal edges.  */
2793
2794 static basic_block
2795 gimple_split_edge (edge edge_in)
2796 {
2797   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2798   edge new_edge, e;
2799
2800   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2801   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2802
2803   dest = edge_in->dest;
2804
2805   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2806
2807   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2808   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2809   new_bb->count = edge_in->count;
2810   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2811   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2812   new_edge->count = edge_in->count;
2813
2814   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2815   gcc_assert (e == edge_in);
2816   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2817
2818   return new_bb;
2819 }
2820
2821 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2822    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2823    inside a PHI node.  */
2824
2825 static tree
2826 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2827 {
2828   tree t = *tp, x;
2829
2830   if (TYPE_P (t))
2831     *walk_subtrees = 0;
2832
2833   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2834 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2835   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2836        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2837
2838   switch (TREE_CODE (t))
2839     {
2840     case SSA_NAME:
2841       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2842         {
2843           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2844           return *tp;
2845         }
2846       break;
2847
2848     case INDIRECT_REF:
2849       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2850       if (!is_gimple_reg (x) && !is_gimple_min_invariant (x))
2851         {
2852           error ("Indirect reference's operand is not a register or a constant.");
2853           return x;
2854         }
2855       break;
2856
2857     case ASSERT_EXPR:
2858       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2859       if (x == boolean_false_node)
2860         {
2861           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2862           return *tp;
2863         }
2864       break;
2865
2866     case MODIFY_EXPR:
2867       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples.");
2868       return *tp;
2869
2870     case ADDR_EXPR:
2871       {
2872         bool old_constant;
2873         bool old_side_effects;
2874         bool new_constant;
2875         bool new_side_effects;
2876
2877         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2878
2879         old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2880         old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2881
2882         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2883         new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2884         new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2885
2886         if (old_constant != new_constant)
2887           {
2888             error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2889             return t;
2890           }
2891         if (old_side_effects != new_side_effects)
2892           {
2893             error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2894             return t;
2895           }
2896
2897         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2898            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2899            addressable.  */
2900         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2901              handled_component_p (x);
2902              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2903           ;
2904
2905         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2906               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2907               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2908           return NULL;
2909         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2910           {
2911             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2912             return x;
2913           }
2914         if (DECL_GIMPLE_REG_P (x))
2915           {
2916             error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2917             return x;
2918           }
2919
2920         break;
2921       }
2922
2923     case COND_EXPR:
2924       x = COND_EXPR_COND (t);
2925       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2926         {
2927           error ("non-integral used in condition");
2928           return x;
2929         }
2930       if (!is_gimple_condexpr (x))
2931         {
2932           error ("invalid conditional operand");
2933           return x;
2934         }
2935       break;
2936
2937     case NON_LVALUE_EXPR:
2938         gcc_unreachable ();
2939
2940     CASE_CONVERT:
2941     case FIX_TRUNC_EXPR:
2942     case FLOAT_EXPR:
2943     case NEGATE_EXPR:
2944     case ABS_EXPR:
2945     case BIT_NOT_EXPR:
2946     case TRUTH_NOT_EXPR:
2947       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2948       break;
2949
2950     case REALPART_EXPR:
2951     case IMAGPART_EXPR:
2952     case COMPONENT_REF:
2953     case ARRAY_REF:
2954     case ARRAY_RANGE_REF:
2955     case BIT_FIELD_REF:
2956     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2957       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2958          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2959          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2960          the subtrees.  */
2961       while (handled_component_p (t))
2962         {
2963           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2964             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2965           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2966                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2967             {
2968               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2969               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2970                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2971               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2972                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2973             }
2974           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2975             {
2976               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2977                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2978                 {
2979                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2980                   return t;
2981                 }
2982               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2983                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2984                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2985                 {
2986                   error ("integral result type precision does not match "
2987                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2988                   return t;
2989                 }
2990               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2991                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2992                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2993                 {
2994                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2995                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2996                   return t;
2997                 }
2998             }
2999
3000           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3001         }
3002
3003       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
3004         {
3005           error ("invalid reference prefix");
3006           return t;
3007         }
3008       *walk_subtrees = 0;
3009       break;
3010     case PLUS_EXPR:
3011     case MINUS_EXPR:
3012       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
3013          POINTER_PLUS_EXPR. */
3014       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3015         {
3016           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
3017           return t;
3018         }
3019       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3020       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3021       break;
3022
3023     case POINTER_PLUS_EXPR:
3024       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
3025       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
3026         {
3027           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
3028           return t;
3029         }
3030       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
3031          sizetype.  */
3032       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
3033                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
3034         {
3035           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
3036                  "integer with type of sizetype.");
3037           return t;
3038         }
3039       /* FALLTHROUGH */
3040     case LT_EXPR:
3041     case LE_EXPR:
3042     case GT_EXPR:
3043     case GE_EXPR:
3044     case EQ_EXPR:
3045     case NE_EXPR:
3046     case UNORDERED_EXPR:
3047     case ORDERED_EXPR:
3048     case UNLT_EXPR:
3049     case UNLE_EXPR:
3050     case UNGT_EXPR:
3051     case UNGE_EXPR:
3052     case UNEQ_EXPR:
3053     case LTGT_EXPR:
3054     case MULT_EXPR:
3055     case TRUNC_DIV_EXPR:
3056     case CEIL_DIV_EXPR:
3057     case FLOOR_DIV_EXPR:
3058     case ROUND_DIV_EXPR:
3059     case TRUNC_MOD_EXPR:
3060     case CEIL_MOD_EXPR:
3061     case FLOOR_MOD_EXPR:
3062     case ROUND_MOD_EXPR:
3063     case RDIV_EXPR:
3064     case EXACT_DIV_EXPR:
3065     case MIN_EXPR:
3066     case MAX_EXPR:
3067     case LSHIFT_EXPR:
3068     case RSHIFT_EXPR:
3069     case LROTATE_EXPR:
3070     case RROTATE_EXPR:
3071     case BIT_IOR_EXPR:
3072     case BIT_XOR_EXPR:
3073     case BIT_AND_EXPR:
3074       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3075       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3076       break;
3077
3078     case CONSTRUCTOR:
3079       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
3080         *walk_subtrees = 0;
3081       break;
3082
3083     default:
3084       break;
3085     }
3086   return NULL;
3087
3088 #undef CHECK_OP
3089 }
3090
3091
3092 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
3093    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
3094
3095 static bool
3096 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
3097 {
3098   tree op;
3099
3100   if (is_gimple_id (expr))
3101     return false;
3102
3103   if (!INDIRECT_REF_P (expr)
3104       && TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF)
3105     {
3106       error ("invalid expression for min lvalue");
3107       return true;
3108     }
3109
3110   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
3111   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
3112     return false;
3113
3114   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3115   if (!is_gimple_val (op))
3116     {
3117       error ("invalid operand in indirect reference");
3118       debug_generic_stmt (op);
3119       return true;
3120     }
3121   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3122                                   TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3123     {
3124       error ("type mismatch in indirect reference");
3125       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3126       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3127       return true;
3128     }
3129
3130   return false;
3131 }
3132
3133 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  Returns true
3134    if there is an error, otherwise false.  */
3135
3136 static bool
3137 verify_types_in_gimple_reference (tree expr)
3138 {
3139   while (handled_component_p (expr))
3140     {
3141       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3142
3143       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3144           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
3145         {
3146           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
3147               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
3148                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
3149               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
3150                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
3151             {
3152               error ("invalid operands to array reference");
3153               debug_generic_stmt (expr);
3154               return true;
3155             }
3156         }
3157
3158       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
3159       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3160           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3161                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3162         {
3163           error ("type mismatch in array reference");
3164           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3165           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3166           return true;
3167         }
3168       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
3169           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
3170                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3171         {
3172           error ("type mismatch in array range reference");
3173           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
3174           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3175           return true;
3176         }
3177
3178       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
3179            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
3180           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3181                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3182         {
3183           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
3184           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3185           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3186           return true;
3187         }
3188
3189       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3190           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3191                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3192         {
3193           error ("type mismatch in component reference");
3194           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3195           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
3196           return true;
3197         }
3198
3199       /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here, too, there
3200          is nothing to verify.  Gross mismatches at most invoke
3201          undefined behavior.  */
3202       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
3203           && !handled_component_p (op))
3204         return false;
3205
3206       expr = op;
3207     }
3208
3209   return verify_types_in_gimple_min_lval (expr);
3210 }
3211
3212 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3213    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3214
3215 static bool
3216 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3217 {
3218   tree src;
3219
3220   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3221     return true;
3222
3223   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3224     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3225       return true;
3226
3227   return false;
3228 }
3229
3230 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3231    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3232
3233 static bool
3234 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3235 {
3236   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3237           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3238               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3239               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3240 }
3241
3242 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3243    is a problem, otherwise false.  */
3244
3245 static bool
3246 verify_gimple_call (gimple stmt)
3247 {
3248   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3249   tree fntype;
3250
3251   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE  (fn))
3252       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3253           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE))
3254     {
3255       error ("non-function in gimple call");
3256       return true;
3257     }
3258
3259   if (gimple_call_lhs (stmt)
3260       && !is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt)))
3261     {
3262       error ("invalid LHS in gimple call");
3263       return true;
3264     }
3265
3266   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
3267   if (gimple_call_lhs (stmt)
3268       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3269                                      TREE_TYPE (fntype))
3270       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3271          void * call results.
3272          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3273          returning java.lang.Object.
3274          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3275       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3276            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3277     {
3278       error ("invalid conversion in gimple call");
3279       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3280       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3281       return true;
3282     }
3283
3284   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3285      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3286      leave the call arguments unverified.  Once we gimplify
3287      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3288
3289   return false;
3290 }
3291
3292 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3293    the operands OP0 and OP1.  */
3294
3295 static bool
3296 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3297 {
3298   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3299   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3300
3301   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3302     {
3303       error ("invalid operands in gimple comparison");
3304       return true;
3305     }
3306
3307   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3308      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3309      we require that either the first operand is trivially
3310      convertible into the second, or the other way around.
3311      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3312      Because we special-case pointers to void we allow
3313      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3314   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3315        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3316        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3317            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3318            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3319       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3320     {
3321       error ("type mismatch in comparison expression");
3322       debug_generic_expr (type);
3323       debug_generic_expr (op0_type);
3324       debug_generic_expr (op1_type);
3325       return true;
3326     }
3327
3328   return false;
3329 }
3330
3331 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3332    Returns true if anything is wrong.  */
3333
3334 static bool
3335 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3336 {
3337   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3338   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3339   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3340   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3341   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3342
3343   if (!is_gimple_reg (lhs)
3344       && !(optimize == 0
3345            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3346     {
3347       error ("non-register as LHS of unary operation");
3348       return true;
3349     }
3350
3351   if (!is_gimple_val (rhs1))
3352     {
3353       error ("invalid operand in unary operation");
3354       return true;
3355     }
3356
3357   /* First handle conversions.  */
3358   switch (rhs_code)
3359     {
3360     CASE_CONVERT:
3361       {
3362         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3363            there is no sign or zero extension involved.
3364            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3365            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3366            to sizetype.  */
3367         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3368              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3369              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3370                  || rhs1_type == sizetype))
3371             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3372                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3373                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3374                     || lhs_type == sizetype)))
3375           return false;
3376
3377         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3378         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3379              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3380             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3381                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3382           return false;
3383
3384         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3385            same kind.  */
3386         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3387           {
3388             error ("invalid types in nop conversion");
3389             debug_generic_expr (lhs_type);
3390             debug_generic_expr (rhs1_type);
3391             return true;
3392           }
3393
3394         return false;
3395       }
3396
3397     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3398       {
3399         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3400             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3401           {
3402             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3403             debug_generic_expr (lhs_type);
3404             debug_generic_expr (rhs1_type);
3405             return true;
3406           }
3407
3408         return false;
3409       }
3410
3411     case FLOAT_EXPR:
3412       {
3413         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3414           {
3415             error ("invalid types in conversion to floating point");
3416             debug_generic_expr (lhs_type);
3417             debug_generic_expr (rhs1_type);
3418             return true;
3419           }
3420
3421         return false;
3422       }
3423
3424     case FIX_TRUNC_EXPR:
3425       {
3426         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3427           {
3428             error ("invalid types in conversion to integer");
3429             debug_generic_expr (lhs_type);
3430             debug_generic_expr (rhs1_type);
3431             return true;
3432           }
3433
3434         return false;
3435       }
3436
3437     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3438     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3439     case REDUC_MAX_EXPR:
3440     case REDUC_MIN_EXPR:
3441     case REDUC_PLUS_EXPR:
3442     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3443     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3444       /* FIXME.  */
3445       return false;
3446
3447     case TRUTH_NOT_EXPR:
3448     case NEGATE_EXPR:
3449     case ABS_EXPR:
3450     case BIT_NOT_EXPR:
3451     case PAREN_EXPR:
3452     case NON_LVALUE_EXPR:
3453     case CONJ_EXPR:
3454       break;
3455
3456     default:
3457       gcc_unreachable ();
3458     }
3459
3460   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3461   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3462     {
3463       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3464       debug_generic_expr (lhs_type);
3465       debug_generic_expr (rhs1_type);
3466       return true;
3467     }
3468
3469   return false;
3470 }
3471
3472 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3473    Returns true if anything is wrong.  */
3474
3475 static bool
3476 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3477 {
3478   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3479   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3480   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3481   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3482   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3483   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3484   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3485
3486   if (!is_gimple_reg (lhs)
3487       && !(optimize == 0
3488            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3489     {
3490       error ("non-register as LHS of binary operation");
3491       return true;
3492     }
3493
3494   if (!is_gimple_val (rhs1)
3495       || !is_gimple_val (rhs2))
3496     {
3497       error ("invalid operands in binary operation");
3498       return true;
3499     }
3500
3501   /* First handle operations that involve different types.  */
3502   switch (rhs_code)
3503     {
3504     case COMPLEX_EXPR:
3505       {
3506         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3507             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3508                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3509             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3510                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3511           {
3512             error ("type mismatch in complex expression");
3513             debug_generic_expr (lhs_type);
3514             debug_generic_expr (rhs1_type);
3515             debug_generic_expr (rhs2_type);
3516             return true;
3517           }
3518
3519         return false;
3520       }
3521
3522     case LSHIFT_EXPR:
3523     case RSHIFT_EXPR:
3524     case LROTATE_EXPR:
3525     case RROTATE_EXPR:
3526       {
3527         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3528            types and integer vector types.  */
3529         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3530              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3531              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3532                   && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs1_type)) == INTEGER_TYPE))
3533             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3534                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3535                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3536                      && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs1_type)) == INTEGER_TYPE
3537                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3538                      && TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs2_type)) == INTEGER_TYPE))
3539             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3540           {
3541             error ("type mismatch in shift expression");
3542             debug_generic_expr (lhs_type);
3543             debug_generic_expr (rhs1_type);
3544             debug_generic_expr (rhs2_type);
3545             return true;
3546           }
3547
3548         return false;
3549       }
3550
3551     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3552     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3553       {
3554         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3555             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3556                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3557             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3558                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3559                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3560             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3561           {
3562             error ("type mismatch in vector shift expression");
3563             debug_generic_expr (lhs_type);
3564             debug_generic_expr (rhs1_type);
3565             debug_generic_expr (rhs2_type);
3566             return true;
3567           }
3568
3569         return false;
3570       }
3571
3572     case PLUS_EXPR:
3573       {
3574         /* We use regular PLUS_EXPR for vectors.
3575            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3576            intended.  */
3577         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3578             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3579           {
3580             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3581                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3582               {
3583                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3584                 return true;
3585               }
3586             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3587             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3588             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3589             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3590                the pointer to 2nd place.  */
3591             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3592               {
3593                 tree tem = rhs1_type;
3594                 rhs1_type = rhs2_type;
3595                 rhs2_type = tem;
3596               }
3597             goto do_pointer_plus_expr_check;
3598           }
3599       }
3600     /* Fallthru.  */
3601     case MINUS_EXPR:
3602       {
3603         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3604             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3605             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3606           {
3607             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3608             return true;
3609           }
3610
3611         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3612         break;
3613       }
3614
3615     case POINTER_PLUS_EXPR:
3616       {
3617 do_pointer_plus_expr_check:
3618         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3619             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3620             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3621           {
3622             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3623             debug_generic_stmt (lhs_type);
3624             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3625             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3626             return true;
3627           }
3628
3629         return false;
3630       } 
3631
3632     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3633     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3634       gcc_unreachable ();
3635
3636     case TRUTH_AND_EXPR:
3637     case TRUTH_OR_EXPR:
3638     case TRUTH_XOR_EXPR:
3639       {
3640         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3641         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3642             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3643             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3644           {
3645             error ("type mismatch in binary truth expression");
3646             debug_generic_expr (lhs_type);
3647             debug_generic_expr (rhs1_type);
3648             debug_generic_expr (rhs2_type);
3649             return true;
3650           }
3651
3652         return false;
3653       }
3654
3655     case LT_EXPR:
3656     case LE_EXPR:
3657     case GT_EXPR:
3658     case GE_EXPR:
3659     case EQ_EXPR:
3660     case NE_EXPR:
3661     case UNORDERED_EXPR:
3662     case ORDERED_EXPR:
3663     case UNLT_EXPR:
3664     case UNLE_EXPR:
3665     case UNGT_EXPR:
3666     case UNGE_EXPR:
3667     case UNEQ_EXPR:
3668     case LTGT_EXPR:
3669       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3670          connected to the operand types.  */
3671       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3672
3673     case WIDEN_SUM_EXPR:
3674     case WIDEN_MULT_EXPR:
3675     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3676     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3677     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3678     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3679     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3680     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3681     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3682     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3683     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3684       /* FIXME.  */
3685       return false;
3686
3687     case MULT_EXPR:
3688     case TRUNC_DIV_EXPR:
3689     case CEIL_DIV_EXPR:
3690     case FLOOR_DIV_EXPR:
3691     case ROUND_DIV_EXPR:
3692     case TRUNC_MOD_EXPR:
3693     case CEIL_MOD_EXPR:
3694     case FLOOR_MOD_EXPR:
3695     case ROUND_MOD_EXPR:
3696     case RDIV_EXPR:
3697     case EXACT_DIV_EXPR:
3698     case MIN_EXPR:
3699     case MAX_EXPR:
3700     case BIT_IOR_EXPR:
3701     case BIT_XOR_EXPR:
3702     case BIT_AND_EXPR:
3703       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3704       break;
3705
3706     default:
3707       gcc_unreachable ();
3708     }
3709
3710   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3711       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3712     {
3713       error ("type mismatch in binary expression");
3714       debug_generic_stmt (lhs_type);
3715       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3716       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3717       return true;
3718     }
3719
3720   return false;
3721 }
3722
3723 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3724    Returns true if anything is wrong.  */
3725
3726 static bool
3727 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3728 {
3729   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3730   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3731   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3732   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3733   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3734   bool res = false;
3735
3736   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3737     {
3738       error ("non-trivial conversion at assignment");
3739       debug_generic_expr (lhs_type);
3740       debug_generic_expr (rhs1_type);
3741       return true;
3742     }
3743
3744   if (handled_component_p (lhs))
3745     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs);
3746
3747   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3748   switch (rhs_code)
3749     {
3750     case ADDR_EXPR:
3751       {
3752         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3753         if (!is_gimple_addressable (op))
3754           {
3755             error ("invalid operand in unary expression");
3756             return true;
3757           }
3758
3759         if (!one_pointer_to_useless_type_conversion_p (lhs_type,
3760                                                        TREE_TYPE (op)))
3761           {
3762             error ("type mismatch in address expression");
3763             debug_generic_stmt (lhs_type);
3764             debug_generic_stmt (TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (op)));
3765             return true;
3766           }
3767
3768         return verify_types_in_gimple_reference (op);
3769       }
3770
3771     /* tcc_reference  */
3772     case COMPONENT_REF:
3773     case BIT_FIELD_REF:
3774     case INDIRECT_REF:
3775     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3776     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3777     case ARRAY_REF:
3778     case ARRAY_RANGE_REF:
3779     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3780     case REALPART_EXPR:
3781     case IMAGPART_EXPR:
3782     case TARGET_MEM_REF:
3783       if (!is_gimple_reg (lhs)
3784           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3785         {
3786           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3787           debug_generic_stmt (lhs);
3788           debug_generic_stmt (rhs1);
3789           return true;
3790         }
3791       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1);
3792
3793     /* tcc_constant  */
3794     case SSA_NAME:
3795     case INTEGER_CST:
3796     case REAL_CST:
3797     case FIXED_CST:
3798     case COMPLEX_CST:
3799     case VECTOR_CST:
3800     case STRING_CST:
3801       return res;
3802
3803     /* tcc_declaration  */
3804     case CONST_DECL:
3805       return res;
3806     case VAR_DECL:
3807     case PARM_DECL:
3808       if (!is_gimple_reg (lhs)
3809           && !is_gimple_reg (rhs1)
3810           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3811         {
3812           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3813           debug_generic_stmt (lhs);
3814           debug_generic_stmt (rhs1);
3815           return true;
3816         }
3817       return res;
3818
3819     case COND_EXPR:
3820     case CONSTRUCTOR:
3821     case OBJ_TYPE_REF:
3822     case ASSERT_EXPR:
3823     case WITH_SIZE_EXPR:
3824     case EXC_PTR_EXPR:
3825     case FILTER_EXPR:
3826     case POLYNOMIAL_CHREC:
3827     case DOT_PROD_EXPR:
3828     case VEC_COND_EXPR:
3829     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3830       /* FIXME.  */
3831       return res;
3832
3833     default:;
3834     }
3835
3836   return res;
3837 }
3838
3839 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3840    is a problem, otherwise false.  */
3841
3842 static bool
3843 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3844 {
3845   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3846     {
3847     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3848       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3849
3850     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3851       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3852
3853     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3854       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3855
3856     default:
3857       gcc_unreachable ();
3858     }
3859 }
3860
3861 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3862    is a problem, otherwise false.  */
3863
3864 static bool
3865 verify_gimple_return (gimple stmt)
3866 {
3867   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3868   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3869
3870   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3871      return values from the original source.  */
3872   if (op == NULL)
3873     return false;
3874  
3875   if (!is_gimple_val (op)
3876       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3877     {
3878       error ("invalid operand in return statement");
3879       debug_generic_stmt (op);
3880       return true;
3881     }
3882
3883   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op))
3884       /* ???  With C++ we can have the situation that the result
3885          decl is a reference type while the return type is an aggregate.  */
3886       && !(TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3887            && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) == REFERENCE_TYPE
3888            && useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)))))
3889     {
3890       error ("invalid conversion in return statement");
3891       debug_generic_stmt (restype);
3892       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3893       return true;
3894     }
3895
3896   return false;
3897 }
3898
3899
3900 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3901    is a problem, otherwise false.  */
3902
3903 static bool
3904 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3905 {
3906   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3907
3908   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3909      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3910   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3911       && (!is_gimple_val (dest)
3912           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3913     {
3914       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3915       return true;
3916     }
3917
3918   return false;
3919 }
3920
3921 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3922    is a problem, otherwise false.  */
3923
3924 static bool
3925 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3926 {
3927   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3928     {
3929       error ("invalid operand to switch statement");
3930       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3931       return true;
3932     }
3933
3934   return false;
3935 }
3936
3937
3938 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3939    and false otherwise.  */
3940
3941 static bool
3942 verify_gimple_phi (gimple stmt)
3943 {
3944   tree type = TREE_TYPE (gimple_phi_result (stmt));
3945   unsigned i;
3946
3947   if (!is_gimple_variable (gimple_phi_result (stmt)))
3948     {
3949       error ("Invalid PHI result");
3950       return true;
3951     }
3952
3953   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3954     {
3955       tree arg = gimple_phi_arg_def (stmt, i);
3956       if ((is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3957            && !is_gimple_val (arg))
3958           || (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3959               && !is_gimple_addressable (arg)))
3960         {
3961           error ("Invalid PHI argument");
3962           debug_generic_stmt (arg);
3963           return true;
3964         }
3965       if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (arg)))
3966         {
3967           error ("Incompatible types in PHI argument %u", i);
3968           debug_generic_stmt (type);
3969           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (arg));
3970           return true;
3971         }
3972     }
3973
3974   return false;
3975 }
3976
3977
3978 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3979    error, otherwise false.  */
3980
3981 static bool
3982 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3983 {
3984   if (is_gimple_omp (stmt))
3985     {
3986       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
3987          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
3988          non-gimple expressions when the main index variable has had
3989          its address taken.  This does not affect the loop itself
3990          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
3991          how to setup the parallel iteration.  */
3992       return false;
3993     }
3994
3995   switch (gimple_code (stmt))
3996     {
3997     case GIMPLE_ASSIGN:
3998       return verify_gimple_assign (stmt);
3999
4000     case GIMPLE_LABEL:
4001       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
4002
4003     case GIMPLE_CALL:
4004       return verify_gimple_call (stmt);
4005
4006     case GIMPLE_COND:
4007       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
4008                                        gimple_cond_lhs (stmt),
4009                                        gimple_cond_rhs (stmt));
4010
4011     case GIMPLE_GOTO:
4012       return verify_gimple_goto (stmt);
4013
4014     case GIMPLE_SWITCH:
4015       return verify_gimple_switch (stmt);
4016
4017     case GIMPLE_RETURN:
4018       return verify_gimple_return (stmt);
4019
4020     case GIMPLE_ASM:
4021       return false;
4022
4023     case GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE:
4024       return (!is_gimple_val (gimple_cdt_location (stmt))
4025               || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_cdt_location (stmt))));
4026
4027     case GIMPLE_PHI:
4028       return verify_gimple_phi (stmt);
4029
4030     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4031     case GIMPLE_NOP:
4032     case GIMPLE_RESX:
4033     case GIMPLE_PREDICT:
4034       return false;
4035
4036     default:
4037       gcc_unreachable ();
4038     }
4039 }
4040
4041 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4042
4043 static bool
4044 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
4045 {
4046   gimple_stmt_iterator ittr;
4047   bool err = false;
4048
4049   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4050     {
4051       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4052
4053       switch (gimple_code (stmt))
4054         {
4055         case GIMPLE_BIND:
4056           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4057           break;
4058
4059         case GIMPLE_TRY:
4060           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4061           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4062           break;
4063
4064         case GIMPLE_EH_FILTER:
4065           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4066           break;
4067
4068         case GIMPLE_CATCH:
4069           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4070           break;
4071
4072         default:
4073           {
4074             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
4075             if (err2)
4076               debug_gimple_stmt (stmt);
4077             err |= err2;
4078           }
4079         }
4080     }
4081
4082   return err;
4083 }
4084
4085
4086 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4087
4088 void
4089 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
4090 {
4091   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
4092     internal_error ("verify_gimple failed");
4093 }
4094
4095
4096 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4097    TODO: Implement type checking.  */
4098
4099 static bool
4100 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
4101 {
4102   tree addr;
4103   struct walk_stmt_info wi;
4104   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
4105   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
4106
4107   if (is_gimple_omp (stmt))
4108     {
4109       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4110          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4111          non-gimple expressions when the main index variable has had
4112          its address taken.  This does not affect the loop itself
4113          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4114          how to setup the parallel iteration.  */
4115       return false;
4116     }
4117
4118   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
4119      didn't see a function declaration before the call.  */
4120   if (is_gimple_call (stmt))
4121     {
4122       tree decl;
4123
4124       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
4125         {
4126           error ("invalid function in call statement");
4127           return true;
4128         }
4129
4130       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
4131       if (decl
4132           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4133           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
4134           && (!DECL_PURE_P (decl))
4135           && (!TREE_READONLY (decl)))
4136         {
4137           error ("invalid pure const state for function");
4138           return true;
4139         }
4140     }
4141
4142   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4143   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
4144   if (addr)
4145     {
4146       debug_generic_expr (addr);
4147       inform (input_location, "in statement");
4148       debug_gimple_stmt (stmt);
4149       return true;
4150     }
4151
4152   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4153      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4154      have optimizations that simplify statements such that we prove
4155      that they cannot throw, that we update other data structures
4156      to match.  */
4157   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
4158     {
4159       /* During IPA passes, ipa-pure-const sets nothrow flags on calls
4160          and they are updated on statements only after fixup_cfg
4161          is executed at beggining of expansion stage.  */
4162       if (!stmt_could_throw_p (stmt) && cgraph_state != CGRAPH_STATE_IPA_SSA)
4163         {
4164           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4165           goto fail;
4166         }
4167       if (!last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
4168         {
4169           error ("statement marked for throw in middle of block");
4170           goto fail;
4171         }
4172     }
4173
4174   return false;
4175
4176  fail:
4177   debug_gimple_stmt (stmt);
4178   return true;
4179 }
4180
4181
4182 /* Return true when the T can be shared.  */
4183
4184 static bool
4185 tree_node_can_be_shared (tree t)
4186 {
4187   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4188       || is_gimple_min_invariant (t)
4189       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4190       || t == error_mark_node
4191       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4192     return true;
4193
4194   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4195     return true;
4196
4197   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4198            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4199          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4200          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4201          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4202     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4203
4204   if (DECL_P (t))
4205     return true;
4206
4207   return false;
4208 }
4209
4210
4211 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4212
4213 static tree
4214 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4215 {
4216   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4217   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4218
4219   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4220     {
4221       *walk_subtrees = false;
4222       return NULL;
4223     }
4224
4225   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4226     return *tp;
4227
4228   return NULL;
4229 }
4230
4231
4232 static bool eh_error_found;
4233 static int
4234 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4235 {
4236   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4237   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4238
4239   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4240     {
4241       error ("Dead STMT in EH table");
4242       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4243       eh_error_found = true;
4244     }
4245   return 1;
4246 }
4247
4248
4249 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
4250
4251 void
4252 verify_stmts (void)
4253 {
4254   basic_block bb;
4255   gimple_stmt_iterator gsi;
4256   bool err = false;
4257   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4258   tree addr;
4259   struct walk_stmt_info wi;
4260
4261   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4262   visited = pointer_set_create ();
4263   visited_stmts = pointer_set_create ();
4264
4265   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4266   wi.info = (void *) visited;
4267
4268   FOR_EACH_BB (bb)
4269     {
4270       gimple phi;
4271       size_t i;
4272
4273       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4274         {
4275           phi = gsi_stmt (gsi);
4276           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4277           if (gimple_bb (phi) != bb)
4278             {
4279               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4280               err |= true;
4281             }
4282
4283           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4284             {
4285               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4286               tree addr;
4287
4288               if (!t)
4289                 {
4290                   error ("missing PHI def");
4291                   debug_gimple_stmt (phi);
4292                   err |= true;
4293                   continue;
4294                 }
4295               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4296                  are not considered gimple values.  */
4297               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4298                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4299                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4300                 {
4301                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4302                   debug_gimple_stmt (phi);
4303                   debug_generic_expr (t);
4304                   err |= true;
4305                 }
4306
4307               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4308               if (addr)
4309                 {
4310                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4311                   debug_gimple_stmt (phi);
4312                   debug_generic_expr (addr);
4313                   err |= true;
4314                 }
4315             }
4316         }
4317
4318       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4319         {
4320           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4321
4322           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4323               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4324             {
4325               error ("invalid GIMPLE statement");
4326               debug_gimple_stmt (stmt);
4327               err |= true;
4328             }
4329
4330           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4331
4332           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4333             {
4334               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4335               err |= true;
4336             }
4337
4338           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4339             {
4340               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4341               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4342
4343               if (uid == -1
4344                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4345                 {
4346                   error ("incorrect entry in label_to_block_map.\n");
4347                   err |= true;
4348                 }
4349             }
4350
4351           err |= verify_stmt (&gsi);
4352           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4353           if (addr)
4354             {
4355               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4356               debug_gimple_stmt (stmt);
4357               debug_generic_expr (addr);
4358               err |= true;
4359             }
4360           gsi_next (&gsi);
4361         }
4362     }
4363
4364   eh_error_found = false;
4365   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4366     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4367                    verify_eh_throw_stmt_node,
4368                    visited_stmts);
4369
4370   if (err | eh_error_found)
4371     internal_error ("verify_stmts failed");
4372
4373   pointer_set_destroy (visited);
4374   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4375   verify_histograms ();
4376   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4377 }
4378
4379
4380 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4381
4382 static int
4383 gimple_verify_flow_info (void)
4384 {
4385   int err = 0;
4386   basic_block bb;
4387   gimple_stmt_iterator gsi;
4388   gimple stmt;
4389   edge e;
4390   edge_iterator ei;
4391
4392   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4393     {
4394       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4395       err = 1;
4396     }
4397
4398   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4399     {
4400       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4401       err = 1;
4402     }
4403
4404   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4405     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4406       {
4407         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4408         err = 1;
4409       }
4410
4411   FOR_EACH_BB (bb)
4412     {
4413       bool found_ctrl_stmt = false;
4414
4415       stmt = NULL;
4416
4417       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4418       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4419         {
4420           tree label;
4421           gimple prev_stmt = stmt;
4422
4423           stmt = gsi_stmt (gsi);
4424
4425           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4426             break;
4427
4428           label = gimple_label_label (stmt);
4429           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4430             {
4431               error ("nonlocal label ");
4432               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4433               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4434                        bb->index);
4435               err = 1;
4436             }
4437
4438           if (label_to_block (label) != bb)
4439             {
4440               error ("label ");
4441               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4442               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4443                        bb->index);
4444               err = 1;
4445             }
4446
4447           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4448             {
4449               error ("label ");
4450               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4451               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4452                        bb->index);
4453               err = 1;
4454             }
4455         }
4456
4457       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4458       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4459         {
4460           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4461
4462           if (found_ctrl_stmt)
4463             {
4464               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4465                      bb->index);
4466               err = 1;
4467             }
4468
4469           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4470             found_ctrl_stmt = true;
4471
4472           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4473             {
4474               error ("label ");
4475               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4476               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4477               err = 1;
4478             }
4479         }
4480
4481       gsi = gsi_last_bb (bb);
4482       if (gsi_end_p (gsi))
4483         continue;
4484
4485       stmt = gsi_stmt (gsi);
4486
4487       err |= verify_eh_edges (stmt);
4488
4489       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4490         {
4491           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4492             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4493               {
4494                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4495                        bb->index);
4496                 err = 1;
4497               }
4498         }
4499
4500       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4501         {
4502           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4503              after anything else but if statement.  */
4504           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4505             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4506               {
4507                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4508                        bb->index);
4509                 err = 1;
4510               }
4511         }
4512
4513       switch (gimple_code (stmt))
4514         {
4515         case GIMPLE_COND:
4516           {
4517             edge true_edge;
4518             edge false_edge;
4519   
4520             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4521
4522             if (!true_edge
4523                 || !false_edge
4524                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4525                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4526                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4527                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4528                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4529               {
4530                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4531                        bb->index);
4532                 err = 1;
4533               }
4534           }
4535           break;
4536
4537         case GIMPLE_GOTO:
4538           if (simple_goto_p (stmt))
4539             {
4540               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4541               err = 1;
4542             }
4543           else
4544             {
4545               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4546                  destination blocks have their address taken.  */
4547               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4548                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4549                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4550                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4551                   {
4552                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4553                            bb->index);
4554                     err = 1;
4555                   }
4556             }
4557           break;
4558
4559         case GIMPLE_RETURN:
4560           if (!single_succ_p (bb)
4561               || (single_succ_edge (bb)->flags
4562                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4563                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4564             {
4565               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4566               err = 1;
4567             }
4568           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4569             {
4570               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4571                      bb->index);
4572               err = 1;
4573             }
4574           break;
4575
4576         case GIMPLE_SWITCH:
4577           {
4578             tree prev;
4579             edge e;
4580             size_t i, n;
4581
4582             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4583
4584             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4585             for (i = 0; i < n; ++i)
4586               {
4587                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4588                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4589                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4590                 label_bb->aux = (void *)1;
4591               }
4592
4593             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4594             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4595             for (i = 1; i < n; ++i)
4596               {
4597                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4598                 if (!CASE_LOW (c))
4599                   {
4600                     error ("found default case not at the start of "
4601                            "case vector");
4602                     err = 1;
4603                     continue;
4604                   }
4605                 if (CASE_LOW (prev)
4606                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4607                   {
4608                     error ("case labels not sorted: ");
4609                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4610                     fprintf (stderr," is greater than ");
4611                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4612                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4613                     err = 1;
4614                   }
4615                 prev = c;
4616               }
4617             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4618                never be executed.  So do not verify there always exists
4619                a default case here.  */
4620
4621             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4622               {
4623                 if (!e->dest->aux)
4624                   {
4625                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4626                            bb->index, e->dest->index);
4627                     err = 1;
4628                   }
4629
4630                 e->dest->aux = (void *)2;
4631                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4632                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4633                   {
4634                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4635                            bb->index);
4636                     err = 1;
4637                   }
4638               }
4639
4640             /* Check that we have all of them.  */
4641             for (i = 0; i < n; ++i)
4642               {
4643                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4644                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4645
4646                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4647                   {
4648                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4649                     err = 1;
4650                   }
4651               }
4652
4653             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4654               e->dest->aux = (void *)0;
4655           }
4656
4657         default: ;
4658         }
4659     }
4660
4661   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4662     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4663
4664   return err;
4665 }
4666
4667
4668 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4669    by edge FALLTHRU.  */
4670
4671 static void
4672 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4673 {
4674   edge e;
4675   edge_iterator ei;
4676   basic_block dummy, bb;
4677   tree var;
4678   gimple_stmt_iterator gsi;
4679
4680   dummy = fallthru->src;
4681   bb = fallthru->dest;
4682
4683   if (single_pred_p (bb))
4684     return;
4685
4686   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4687      start of BB.  */
4688   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4689     {
4690       gimple phi, new_phi;
4691       
4692       phi = gsi_stmt (gsi);
4693       var = gimple_phi_result (phi);
4694       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4695       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4696       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4697       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru);
4698     }
4699
4700   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4701   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4702     {
4703       if (e == fallthru)
4704         continue;
4705
4706       flush_pending_stmts (e);
4707     }
4708 }
4709
4710
4711 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4712    Create one if it doesn't exist.  */
4713
4714 tree
4715 gimple_block_label (basic_block bb)
4716 {
4717   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4718   bool first = true;
4719   tree label;
4720   gimple stmt;
4721
4722   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4723     {
4724       stmt = gsi_stmt (i);
4725       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4726         break;
4727       label = gimple_label_label (stmt);
4728       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4729         {
4730           if (!first)
4731             gsi_move_before (&i, &s);
4732           return label;
4733         }
4734     }
4735
4736   label = create_artificial_label ();
4737   stmt = gimple_build_label (label);
4738   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4739   return label;
4740 }
4741
4742
4743 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4744    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4745    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4746    parameters and return values are equivalent to
4747    redirect_edge_and_branch.  */
4748
4749 static edge
4750 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4751 {
4752   basic_block src = e->src;
4753   gimple_stmt_iterator i;
4754   gimple stmt;
4755
4756   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4757      two edges.  */
4758   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4759       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4760          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4761       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4762     return NULL;
4763
4764   i = gsi_last_bb (src);
4765   if (gsi_end_p (i))
4766     return NULL;
4767
4768   stmt = gsi_stmt (i);
4769
4770   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4771     {
4772       gsi_remove (&i, true);
4773       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4774       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4775       return e;
4776     }
4777
4778   return NULL;
4779 }
4780
4781
4782 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4783    edge representing the redirected branch.  */
4784
4785 static edge
4786 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4787 {
4788   basic_block bb = e->src;
4789   gimple_stmt_iterator gsi;
4790   edge ret;
4791   gimple stmt;
4792
4793   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4794     return NULL;
4795
4796   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
4797       && (ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4798     return ret;
4799
4800   if (e->dest == dest)
4801     return NULL;
4802
4803   if (e->flags & EDGE_EH)
4804     return redirect_eh_edge (e, dest);
4805
4806   gsi = gsi_last_bb (bb);
4807   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4808
4809   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : ERROR_MARK)
4810     {
4811     case GIMPLE_COND:
4812       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4813       break;
4814
4815     case GIMPLE_GOTO:
4816       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4817          simple ones should be represented implicitly.  */
4818       gcc_unreachable ();
4819
4820     case GIMPLE_SWITCH:
4821       {
4822         tree label = gimple_block_label (dest);
4823         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4824
4825         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4826            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4827         if (cases)
4828           {
4829             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4830             tree last, first;
4831
4832             first = cases;
4833             while (cases)
4834               {
4835                 last = cases;
4836                 CASE_LABEL (cases) = label;
4837                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4838               }
4839
4840             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4841                to move all the cases associated with E to E2.  */
4842             if (e2)
4843               {
4844                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4845
4846                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4847                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4848               }
4849           }
4850         else
4851           {
4852             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4853
4854             for (i = 0; i < n; i++)
4855               {
4856                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4857                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4858                   CASE_LABEL (elt) = label;
4859               }
4860           }
4861
4862         break;
4863       }
4864
4865     case GIMPLE_RETURN:
4866       gsi_remove (&gsi, true);
4867       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4868       break;
4869
4870     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4871     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4872     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4873     case GIMPLE_OMP_FOR:
4874       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4875       break;
4876
4877     default:
4878       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4879          do anything besides redirecting it.  */
4880       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4881       break;
4882     }
4883
4884   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4885
4886   /* Now update the edges in the CFG.  */
4887   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4888
4889   return e;
4890 }
4891
4892 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4893    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4894
4895 static bool
4896 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4897 {
4898   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4899     return false;
4900
4901   return true;
4902 }
4903
4904 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4905
4906 static basic_block
4907 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4908 {
4909   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4910   gcc_assert (e);
4911
4912   return NULL;
4913 }
4914
4915
4916 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4917    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4918
4919 static basic_block
4920 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4921 {
4922   gimple_stmt_iterator gsi;
4923   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4924   gimple act;
4925   gimple_seq list;
4926   basic_block new_bb;
4927   edge e;
4928   edge_iterator ei;
4929
4930   new_bb = create_empty_bb (bb);
4931
4932   /* Redirect the outgoing edges.  */
4933   new_bb->succs = bb->succs;
4934   bb->succs = NULL;
4935   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
4936     e->src = new_bb;
4937
4938   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
4939     stmt = NULL;
4940
4941   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
4942   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4943     {
4944       act = gsi_stmt (gsi);
4945       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
4946         continue;
4947
4948       if (!stmt)
4949         break;
4950
4951       if (stmt == act)
4952         {
4953           gsi_next (&gsi);
4954           break;
4955         }
4956     }
4957
4958   if (gsi_end_p (gsi))
4959     return new_bb;
4960
4961   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
4962      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.  
4963      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
4964      sadly.)  */
4965   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
4966   set_bb_seq (new_bb, list);
4967   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
4968        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
4969     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
4970
4971   return new_bb;
4972 }
4973
4974
4975 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4976
4977 static bool
4978 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4979 {
4980   if (bb->prev_bb == after)
4981     return true;
4982
4983   unlink_block (bb);
4984   link_block (bb, after);
4985
4986   return true;
4987 }
4988
4989
4990 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4991
4992 static bool
4993 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4994 {
4995   return true;
4996 }
4997
4998 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4999    preserve SSA form.  */
5000
5001 static basic_block
5002 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5003 {
5004   basic_block new_bb;
5005   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5006   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5007   gimple phi, stmt, copy;
5008
5009   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5010
5011   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5012      the incoming edges have not been setup yet.  */
5013   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5014     {
5015       phi = gsi_stmt (gsi);
5016       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5017       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5018                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5019     }
5020
5021   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5022   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5023     {
5024       def_operand_p def_p;
5025       ssa_op_iter op_iter;
5026       int region;
5027
5028       stmt = gsi_stmt (gsi);
5029       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5030         continue;
5031
5032       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5033          operands.  */
5034       copy = gimple_copy (stmt);
5035       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5036       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
5037       if (region >= 0)
5038         add_stmt_to_eh_region (copy, region);
5039       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5040
5041       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5042          add replacement mappings for each new name.  */
5043       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5044         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5045     }
5046
5047   return new_bb;
5048 }
5049
5050 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5051
5052 static void
5053 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5054 {
5055   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5056   edge e;
5057   edge_iterator ei;
5058   gimple phi, phi_copy;
5059   tree def;
5060   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5061
5062   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5063     return;
5064
5065   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5066
5067   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5068     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5069   else
5070     dest = e_copy->dest;
5071
5072   e = find_edge (bb, dest);
5073   if (!e)
5074     {
5075       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5076          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5077          duplicated block whose original was dest.  */
5078       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5079         {
5080           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5081               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5082             break;
5083         }
5084
5085       gcc_assert (e != NULL);
5086     }
5087
5088   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5089        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5090        !gsi_end_p (psi);
5091        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5092     {
5093       phi = gsi_stmt (psi);
5094       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5095       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5096       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy);
5097     }
5098 }
5099
5100
5101 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5102    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5103    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5104
5105 void
5106 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5107 {
5108   edge e_copy;
5109   edge_iterator ei;
5110
5111   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5112     {
5113       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5114     }
5115 }
5116
5117 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5118    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5119    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5120    phi node arguments for its destination.*/
5121
5122 void
5123 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5124                          edge e_copy)
5125 {
5126   unsigned i;
5127
5128   for (i = 0; i < n_region; i++)
5129     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5130
5131   for (i = 0; i < n_region; i++)
5132     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5133   if (e_copy)
5134     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5135
5136   for (i = 0; i < n_region; i++)
5137     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5138 }
5139
5140 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5141    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5142    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5143    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5144    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5145    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5146    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5147    The function returns false if it is unable to copy the region,
5148    true otherwise.  */
5149
5150 bool
5151 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5152                             basic_block *region, unsigned n_region,
5153                             basic_block *region_copy)
5154 {
5155   unsigned i;
5156   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5157   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5158   edge exit_copy;
5159   VEC (basic_block, heap) *doms;
5160   edge redirected;
5161   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5162   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5163
5164   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5165     return false;
5166
5167   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5168      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5169      it will work, but the state of structures probably will not be
5170      correct.  */
5171   for (i = 0; i < n_region; i++)
5172     {
5173       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5174          same loop.  */
5175       if (region[i]->loop_father != loop)
5176         return false;
5177
5178       if (region[i] != entry->dest
5179           && region[i] == loop->header)
5180         return false;
5181     }
5182
5183   set_loop_copy (loop, loop);
5184
5185   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5186      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5187   if (loop->header == entry->dest)
5188     {
5189       copying_header = true;
5190       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5191
5192       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5193         return false;
5194
5195       for (i = 0; i < n_region; i++)
5196         if (region[i] != exit->src
5197             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5198           return false;
5199     }
5200
5201   if (!region_copy)
5202     {
5203       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5204       free_region_copy = true;
5205     }
5206
5207   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5208
5209   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5210      inside.  */
5211   doms = NULL;
5212   initialize_original_copy_tables ();
5213
5214   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5215
5216   if (entry->dest->count)
5217     {
5218       total_count = entry->dest->count;
5219       entry_count = entry->count;
5220       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5221          frequencies.  */
5222       if (entry_count > total_count)
5223         entry_count = total_count;
5224     }
5225   else
5226     {
5227       total_freq = entry->dest->frequency;
5228       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5229       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5230          frequencies.  */
5231       if (total_freq == 0)
5232         total_freq = 1;
5233       else if (entry_freq > total_freq)
5234         entry_freq = total_freq;
5235     }
5236
5237   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5238             split_edge_bb_loc (entry));
5239   if (total_count)
5240     {
5241       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5242                                        total_count - entry_count,
5243                                        total_count);
5244       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5245                                        total_count);
5246     }
5247   else
5248     {
5249       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5250                                  total_freq);
5251       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5252     }
5253
5254   if (copying_header)
5255     {
5256       loop->header = exit->dest;
5257       loop->latch = exit->src;
5258     }
5259
5260   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5261   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5262   gcc_assert (redirected != NULL);
5263   flush_pending_stmts (entry);
5264
5265   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5266      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5267      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5268      well.  */
5269   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5270   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5271   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5272   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5273
5274   /* Add the other PHI node arguments.  */
5275   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5276
5277   /* Update the SSA web.  */
5278   update_ssa (TODO_update_ssa);
5279
5280   if (free_region_copy)
5281     free (region_copy);
5282
5283   free_original_copy_tables ();
5284   return true;
5285 }
5286
5287 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5288    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5289    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5290    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5291    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5292    otherwise.
5293
5294    For example, 
5295  
5296    some_code;
5297    if (cond)
5298      A;
5299    else
5300      B;
5301
5302    is transformed to
5303
5304    if (cond)
5305      {
5306        some_code;
5307        A;
5308      }
5309    else
5310      {
5311        some_code;
5312        B;
5313      }
5314 */
5315
5316 bool
5317 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5318                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5319                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5320 {
5321   unsigned i;
5322   bool free_region_copy = false;
5323   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5324   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5325   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5326   VEC (basic_block, heap) *doms;
5327   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5328   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5329   edge exits[2], nexits[2], e;
5330   gimple_stmt_iterator gsi;
5331   gimple cond_stmt;
5332   edge sorig, snew;
5333
5334   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5335   exits[0] = exit;
5336   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5337
5338   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5339     return false;
5340
5341   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5342      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird
5343      (e.g., in the example, if there is a jump from inside to the middle
5344      of some_code, or come_code defines some of the values used in cond)
5345      it will work, but the resulting code will not be correct.  */
5346   for (i = 0; i < n_region; i++)
5347     {
5348       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5349          same loop.  */
5350       if (region[i]->loop_father != orig_loop)
5351         return false;
5352
5353       if (region[i] == orig_loop->latch)
5354         return false;
5355     }
5356
5357   initialize_original_copy_tables ();
5358   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5359
5360   if (!region_copy)
5361     {
5362       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5363       free_region_copy = true;
5364     }
5365
5366   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5367
5368   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5369      inside.  */
5370   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5371
5372   if (exit->src->count)
5373     {
5374       total_count = exit->src->count;
5375       exit_count = exit->count;
5376       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5377          frequencies.  */
5378       if (exit_count > total_count)
5379         exit_count = total_count;
5380     }
5381   else
5382     {
5383       total_freq = exit->src->frequency;
5384       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5385       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5386          frequencies.  */
5387       if (total_freq == 0)
5388         total_freq = 1;
5389       if (exit_freq > total_freq)
5390         exit_freq = total_freq;
5391     }
5392
5393   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5394             split_edge_bb_loc (exit));
5395   if (total_count)
5396     {
5397       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5398                                        total_count - exit_count,
5399                                        total_count);
5400       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5401                                        total_count);
5402     }
5403   else
5404     {
5405       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5406                                  total_freq);
5407       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5408     }
5409
5410   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5411   entry_bb = entry->dest;
5412   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5413   if (!last_stmt (entry->src)
5414       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5415     switch_bb = entry->src;
5416   else
5417     switch_bb = split_edge (entry);
5418   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5419
5420   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5421   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5422   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5423   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5424   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5425   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5426   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5427
5428   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5429   sorig->flags = exits[1]->flags;
5430   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5431
5432   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5433   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5434
5435   /* Add the PHI node arguments.  */
5436   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5437
5438   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5439      arguments).  */
5440   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5441   PENDING_STMT (e) = NULL;
5442   e = redirect_edge_and_branch (nexits[1], nexits[0]->dest);
5443   PENDING_STMT (e) = NULL;
5444
5445   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5446      inside needs to update dominance info.  */
5447   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5448   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5449
5450   /* Update the SSA web.  */
5451   update_ssa (TODO_update_ssa);
5452
5453   if (free_region_copy)
5454     free (region_copy);
5455
5456   free_original_copy_tables ();
5457   return true;
5458 }
5459
5460 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5461    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5462    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5463
5464 void
5465 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5466                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5467 {
5468   basic_block son;
5469
5470   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5471        son;
5472        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5473     {
5474       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5475       if (son != exit)
5476         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5477     }
5478 }
5479
5480 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5481    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5482
5483 static void
5484 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5485                            tree to_context)
5486 {
5487   tree t = *tp, new_t;
5488   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5489   void **loc;
5490
5491   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5492     return;
5493
5494   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5495
5496   if (!loc)
5497     {
5498       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5499
5500       if (SSA_VAR_P (t))
5501         {
5502           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5503           f->local_decls = tree_cons (NULL_TREE, new_t, f->local_decls);
5504         }
5505       else
5506         {
5507           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5508           new_t = copy_node (t);
5509         }
5510       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5511
5512       *loc = new_t;
5513     }
5514   else
5515     new_t = (tree) *loc;
5516
5517   *tp = new_t;
5518 }
5519
5520
5521 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5522    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5523
5524 static tree
5525 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5526                   tree to_context)
5527 {
5528   void **loc;
5529   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5530
5531   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5532
5533   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5534
5535   if (!loc)
5536     {
5537       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5538
5539       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5540       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5541         add_referenced_var (decl);
5542
5543       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5544       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5545         set_default_def (decl, new_name);
5546       pop_cfun ();
5547
5548       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5549       *loc = new_name;
5550     }
5551   else
5552     new_name = (tree) *loc;
5553
5554   return new_name;
5555 }
5556
5557 struct move_stmt_d
5558 {
5559   tree orig_block;
5560   tree new_block;
5561   tree from_context;
5562   tree to_context;
5563   struct pointer_map_t *vars_map;
5564   htab_t new_label_map;
5565   bool remap_decls_p;
5566 };
5567
5568 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5569    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5570    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5571
5572 static tree
5573 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5574 {
5575   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5576   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5577   tree t = *tp;
5578
5579   if (EXPR_P (t))
5580     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5581     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5582
5583   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5584     {
5585       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5586         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5587       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5588         {
5589           if (p->new_label_map)
5590             {
5591               struct tree_map in, *out;
5592               in.base.from = t;
5593               out = (struct tree_map *)
5594                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5595               if (out)
5596                 *tp = t = out->to;
5597             }
5598
5599           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5600         }
5601       else if (p->remap_decls_p)
5602         {
5603           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5604              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5605              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5606              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5607              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5608              suffice to do this for addressable variables.  */
5609           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5610                && !is_global_var (t))
5611               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5612             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5613           
5614           if (SSA_VAR_P (t)
5615               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5616             {
5617               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5618               add_referenced_var (*tp);
5619               pop_cfun ();
5620             }
5621         }
5622       *walk_subtrees = 0;
5623     }
5624   else if (TYPE_P (t))
5625     *walk_subtrees = 0;
5626
5627   return NULL_TREE;
5628 }
5629
5630 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5631
5632    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5633    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5634    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5635    statement.  */
5636
5637 static tree
5638 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5639              struct walk_stmt_info *wi)
5640 {
5641   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5642   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5643   tree block = gimple_block (stmt);
5644
5645   if (p->orig_block == NULL_TREE
5646       || block == p->orig_block
5647       || block == NULL_TREE)
5648     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5649 #ifdef ENABLE_CHECKING
5650   else if (block != p->new_block)
5651     {
5652       while (block && block != p->orig_block)
5653         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5654       gcc_assert (block);
5655     }
5656 #endif
5657
5658   if (is_gimple_omp (stmt)
5659       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_OMP_RETURN
5660       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_OMP_CONTINUE)
5661     {
5662       /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5663          referenced in clauses and directive header belong to the
5664          parent function and should not be moved into the child
5665          function.  */
5666       bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5667       p->remap_decls_p = false;
5668       *handled_ops_p = true;
5669
5670       walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r, move_stmt_op, wi);
5671
5672       p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5673     }
5674
5675   return NULL_TREE;
5676 }
5677
5678 /* Marks virtual operands of all statements in basic blocks BBS for
5679    renaming.  */
5680
5681 void
5682 mark_virtual_ops_in_bb (basic_block bb)
5683 {
5684   gimple_stmt_iterator gsi;
5685
5686   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5687     mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
5688
5689   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5690     mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
5691 }
5692
5693 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5694    block is moved out of the original linked list and placed after
5695    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5696    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5697    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5698    updated to reflect the moved edges.
5699
5700    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5701    to record the mapping.  */
5702
5703 static void
5704 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5705                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5706                   struct move_stmt_d *d, int eh_offset)
5707 {
5708   struct control_flow_graph *cfg;
5709   edge_iterator ei;
5710   edge e;
5711   gimple_stmt_iterator si;
5712   unsigned old_len, new_len;
5713
5714   /* Remove BB from dominance structures.  */
5715   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5716   if (current_loops)
5717     remove_bb_from_loops (bb);
5718
5719   /* Link BB to the new linked list.  */
5720   move_block_after (bb, after);
5721
5722   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5723   if (update_edge_count_p)
5724     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5725       {
5726         cfun->cfg->x_n_edges--;
5727         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5728       }
5729
5730   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5731   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5732   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5733
5734   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5735   cfg = dest_cfun->cfg;
5736   cfg->x_n_basic_blocks++;
5737   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5738     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5739
5740   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5741   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5742     {
5743       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5744       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5745                              new_len);
5746     }
5747
5748   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5749                bb->index, bb);
5750
5751   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5752   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5753     {
5754       gimple phi = gsi_stmt (si);
5755       use_operand_p use;
5756       tree op = PHI_RESULT (phi);
5757       ssa_op_iter oi;
5758
5759       if (!is_gimple_reg (op))
5760         {
5761           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5762              run for the new function, anyway).  */
5763           remove_phi_node (&si, true);
5764           continue;
5765         }
5766
5767       SET_PHI_RESULT (phi,
5768                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5769       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5770         {
5771           op = USE_FROM_PTR (use);
5772           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5773             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5774         }
5775
5776       gsi_next (&si);
5777     }
5778
5779   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5780     {
5781       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5782       int region;
5783       struct walk_stmt_info wi;
5784
5785       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5786       wi.info = d;
5787       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5788
5789       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5790         {
5791           tree label = gimple_label_label (stmt);
5792           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5793
5794           gcc_assert (uid > -1);
5795
5796           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5797           if (old_len <= (unsigned) uid)
5798             {
5799               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5800               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5801                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5802             }
5803
5804           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5805           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5806
5807           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5808
5809           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5810             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5811         }
5812       else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RESX && eh_offset != 0)
5813         gimple_resx_set_region (stmt, gimple_resx_region (stmt) + eh_offset);
5814
5815       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
5816       if (region >= 0)
5817         {
5818           add_stmt_to_eh_region_fn (dest_cfun, stmt, region + eh_offset);
5819           remove_stmt_from_eh_region (stmt);
5820           gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5821           gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5822         }
5823
5824       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5825          the current function.  */
5826       free_stmt_operands (stmt);
5827       push_cfun (dest_cfun);
5828       update_stmt (stmt);
5829       pop_cfun ();
5830     }
5831
5832   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5833     if (e->goto_locus)
5834       {
5835         tree block = e->goto_block;
5836         if (d->orig_block == NULL_TREE
5837             || block == d->orig_block)
5838           e->goto_block = d->new_block;
5839 #ifdef ENABLE_CHECKING
5840         else if (block != d->new_block)
5841           {
5842             while (block && block != d->orig_block)
5843               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5844             gcc_assert (block);
5845           }
5846 #endif
5847       }
5848 }
5849
5850 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
5851    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
5852
5853 static int
5854 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
5855                                 basic_block bb, int region)
5856 {
5857   gimple_stmt_iterator si;
5858
5859   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5860     {
5861       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5862       int stmt_region;
5863
5864       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RESX)
5865         stmt_region = gimple_resx_region (stmt);
5866       else
5867         stmt_region = lookup_stmt_eh_region_fn (src_cfun, stmt);
5868       if (stmt_region > 0)
5869         {
5870           if (region < 0)
5871             region = stmt_region;
5872           else if (stmt_region != region)
5873             {
5874               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
5875               gcc_assert (region != -1);
5876             }
5877         }
5878     }
5879
5880   return region;
5881 }
5882
5883 static tree
5884 new_label_mapper (tree decl, void *data)
5885 {
5886   htab_t hash = (htab_t) data;
5887   struct tree_map *m;
5888   void **slot;
5889
5890   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
5891
5892   m = XNEW (struct tree_map);
5893   m->hash = DECL_UID (decl);
5894   m->base.from = decl;
5895   m->to = create_artificial_label ();
5896   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
5897   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
5898     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
5899
5900   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
5901   gcc_assert (*slot == NULL);
5902
5903   *slot = m;
5904
5905   return m->to;
5906 }
5907
5908 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
5909    subblocks.  */
5910
5911 static void
5912 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
5913                                   tree to_context)
5914 {
5915   tree *tp, t;
5916
5917   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &TREE_CHAIN (*tp))
5918     {
5919       t = *tp;
5920       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
5921         continue;
5922       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
5923       if (t != *tp)
5924         {
5925           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
5926             {
5927               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
5928               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
5929             }
5930           TREE_CHAIN (t) = TREE_CHAIN (*tp);
5931           *tp = t;
5932         }
5933     }
5934
5935   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
5936     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
5937 }
5938
5939 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
5940    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
5941    single basic block in the original CFG and the new basic block is
5942    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
5943
5944    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
5945    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
5946    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
5947    dominate EXIT_BB.
5948
5949    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
5950    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
5951    to the new function.
5952
5953    All local variables referenced in the region are assumed to be in
5954    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
5955    associated with DEST_CFUN.  */
5956
5957 basic_block
5958 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
5959                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
5960 {
5961   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
5962   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
5963   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
5964   struct function *saved_cfun = cfun;
5965   int *entry_flag, *exit_flag, eh_offset;
5966   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
5967   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
5968   edge e;
5969   edge_iterator ei;
5970   htab_t new_label_map;
5971   struct pointer_map_t *vars_map;
5972   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
5973   struct move_stmt_d d;
5974
5975   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
5976      region.  */
5977   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
5978               && (!exit_bb
5979                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
5980
5981   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
5982      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
5983   bbs = NULL;
5984   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
5985   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
5986
5987   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
5988      dominated by the new block.  */
5989   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
5990                                      VEC_address (basic_block, bbs),
5991                                      VEC_length (basic_block, bbs));
5992
5993   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
5994      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
5995      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
5996      will replace the region.  */
5997   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
5998   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
5999   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6000   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6001   i = 0;
6002   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6003     {
6004       entry_prob[i] = e->probability;
6005       entry_flag[i] = e->flags;
6006       entry_pred[i++] = e->src;
6007       remove_edge (e);
6008     }
6009
6010   if (exit_bb)
6011     {
6012       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6013       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6014                                            sizeof (basic_block));
6015       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6016       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6017       i = 0;
6018       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6019         {
6020           exit_prob[i] = e->probability;
6021           exit_flag[i] = e->flags;
6022           exit_succ[i++] = e->dest;
6023           remove_edge (e);
6024         }
6025     }
6026   else
6027     {
6028       num_exit_edges = 0;
6029       exit_succ = NULL;
6030       exit_flag = NULL;
6031       exit_prob = NULL;
6032     }
6033
6034   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6035   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6036   push_cfun (dest_cfun);
6037
6038   init_empty_tree_cfg ();
6039
6040   /* Initialize EH information for the new function.  */
6041   eh_offset = 0;
6042   new_label_map = NULL;
6043   if (saved_cfun->eh)
6044     {
6045       int region = -1;
6046
6047       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
6048         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6049
6050       init_eh_for_function ();
6051       if (region != -1)
6052         {
6053           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6054           eh_offset = duplicate_eh_regions (saved_cfun, new_label_mapper,
6055                                             new_label_map, region, 0);
6056         }
6057     }
6058
6059   pop_cfun ();
6060
6061   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6062   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6063   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6064   vars_map = pointer_map_create ();
6065
6066   memset (&d, 0, sizeof (d));
6067   d.vars_map = vars_map;
6068   d.from_context = cfun->decl;
6069   d.to_context = dest_cfun->decl;
6070   d.new_label_map = new_label_map;
6071   d.remap_decls_p = true;
6072   d.orig_block = orig_block;
6073   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6074
6075   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
6076     {
6077       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6078          already been updated earlier when we detached the region from
6079          the original CFG.  */
6080       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d, eh_offset);
6081       after = bb;
6082     }
6083
6084   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6085   if (orig_block)
6086     {
6087       tree block;
6088       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6089                   == NULL_TREE);
6090       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6091         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6092       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6093            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6094         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6095       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6096     }
6097
6098   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6099                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6100
6101   if (new_label_map)
6102     htab_delete (new_label_map);
6103   pointer_map_destroy (vars_map);
6104
6105   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6106      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6107      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6108      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6109      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6110      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6111
6112      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6113      these helpers.  */
6114   push_cfun (dest_cfun);
6115   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6116   if (exit_bb)
6117     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6118   pop_cfun ();
6119
6120   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6121      create a new basic block in its place.  */
6122   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6123   if (current_loops)
6124     add_bb_to_loop (bb, loop);
6125   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6126     {
6127       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6128       e->probability = entry_prob[i];
6129     }
6130
6131   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6132     {
6133       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6134       e->probability = exit_prob[i];
6135     }
6136
6137   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6138   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, dom_bbs, i, abb); i++)
6139     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6140   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6141
6142   if (exit_bb)
6143     {
6144       free (exit_prob);
6145       free (exit_flag);
6146       free (exit_succ);
6147     }
6148   free (entry_prob);
6149   free (entry_flag);
6150   free (entry_pred);
6151   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6152
6153   return bb;
6154 }
6155
6156
6157 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6158    */
6159
6160 void
6161 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6162 {
6163   tree arg, vars, var;
6164   struct function *dsf;
6165   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6166   basic_block bb;
6167   tree chain;
6168
6169   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6170
6171   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6172   while (arg)
6173     {
6174       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6175       fprintf (file, " ");
6176       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6177       if (flags & TDF_VERBOSE)
6178         print_node (file, "", arg, 4);
6179       if (TREE_CHAIN (arg))
6180         fprintf (file, ", ");
6181       arg = TREE_CHAIN (arg);
6182     }
6183   fprintf (file, ")\n");
6184
6185   if (flags & TDF_VERBOSE)
6186     print_node (file, "", fn, 2);
6187
6188   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6189   if (dsf && (flags & TDF_DETAILS))
6190     dump_eh_tree (file, dsf);
6191
6192   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6193     {
6194       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6195       return;
6196     }
6197
6198   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6199   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6200
6201   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6202      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6203   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->local_decls)
6204     {
6205       ignore_topmost_bind = true;
6206
6207       fprintf (file, "{\n");
6208       for (vars = cfun->local_decls; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
6209         {
6210           var = TREE_VALUE (vars);
6211
6212           print_generic_decl (file, var, flags);
6213           if (flags & TDF_VERBOSE)
6214             print_node (file, "", var, 4);
6215           fprintf (file, "\n");
6216
6217           any_var = true;
6218         }
6219     }
6220
6221   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6222     {
6223       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6224       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6225       if (!ignore_topmost_bind)
6226         fprintf (file, "{\n");
6227
6228       if (any_var && n_basic_blocks)
6229         fprintf (file, "\n");
6230
6231       FOR_EACH_BB (bb)
6232         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6233
6234       fprintf (file, "}\n");
6235       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6236     }
6237   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6238     {
6239       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6240          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6241          that make up its body.  */
6242       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6243
6244       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6245           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6246           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6247         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6248       else
6249         {
6250           if (!ignore_topmost_bind)
6251             fprintf (file, "{\n");
6252
6253           if (any_var)
6254             fprintf (file, "\n");
6255
6256           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6257           fprintf (file, "}\n");
6258         }
6259     }
6260   else
6261     {
6262       int indent;
6263
6264       /* Make a tree based dump.  */
6265       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6266
6267       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6268         {
6269           if (ignore_topmost_bind)
6270             {
6271               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6272               indent = 2;
6273             }
6274           else
6275             indent = 0;
6276         }
6277       else
6278         {
6279           if (!ignore_topmost_bind)
6280             fprintf (file, "{\n");
6281           indent = 2;
6282         }
6283
6284       if (any_var)
6285         fprintf (file, "\n");
6286
6287       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6288       if (ignore_topmost_bind)
6289         fprintf (file, "}\n");
6290     }
6291
6292   fprintf (file, "\n\n");
6293
6294   /* Restore CFUN.  */
6295   pop_cfun ();
6296 }
6297
6298
6299 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6300
6301 void
6302 debug_function (tree fn, int flags)
6303 {
6304   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6305 }
6306
6307
6308 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6309
6310 static void
6311 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6312 {
6313   edge e;
6314   edge_iterator ei;
6315
6316   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6317     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6318 }
6319
6320
6321 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6322
6323 static void
6324 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6325 {
6326   edge e;
6327   edge_iterator ei;
6328
6329   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6330     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6331 }
6332
6333 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6334
6335 void 
6336 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6337 {
6338   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6339   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6340   s_indent[indent] = '\0';
6341
6342   /* Print basic_block's header.  */
6343   if (verbosity >= 2)
6344     {
6345       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6346       print_pred_bbs (file, bb);
6347       fprintf (file, "}, succs = {");
6348       print_succ_bbs (file, bb);
6349       fprintf (file, "})\n");
6350     }
6351
6352   /* Print basic_block's body.  */
6353   if (verbosity >= 3)
6354     {
6355       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6356       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6357       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6358     }
6359 }
6360
6361 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6362
6363 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6364    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6365    structure.  */
6366
6367 static void
6368 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6369 {
6370   char *s_indent;
6371   basic_block bb;
6372
6373   if (loop == NULL)
6374     return;
6375
6376   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6377   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6378   s_indent[indent] = '\0';
6379
6380   /* Print loop's header.  */
6381   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent, 
6382            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6383   fprintf (file, ", niter = ");
6384   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6385
6386   if (loop->any_upper_bound)
6387     {
6388       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6389       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6390     }
6391
6392   if (loop->any_estimate)
6393     {
6394       fprintf (file, ", estimate = ");
6395       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6396     }
6397   fprintf (file, ")\n");
6398
6399   /* Print loop's body.  */
6400   if (verbosity >= 1)
6401     {
6402       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6403       FOR_EACH_BB (bb)
6404         if (bb->loop_father == loop)
6405           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6406
6407       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6408       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6409     }
6410 }
6411
6412 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6413    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6414    loop, or just its structure.  */
6415
6416 static void
6417 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6418 {
6419   if (loop == NULL)
6420     return;
6421
6422   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6423   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6424 }
6425
6426 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6427    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6428
6429 void
6430 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6431 {
6432   basic_block bb;
6433
6434   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6435   if (bb && bb->loop_father)
6436     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6437 }
6438
6439
6440 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6441
6442 void
6443 debug_loops (int verbosity)
6444 {
6445   print_loops (stderr, verbosity);
6446 }
6447
6448 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6449
6450 void
6451 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6452 {
6453   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6454 }
6455
6456 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6457    level.  */
6458
6459 void
6460 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6461 {
6462   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6463 }
6464
6465 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6466    instructions that must stay with the call.  Return false,
6467    otherwise.  */
6468
6469 static bool
6470 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6471 {
6472   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6473   return is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6474 }
6475
6476
6477 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6478    otherwise.  */
6479
6480 static bool
6481 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6482 {
6483   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6484   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6485 }
6486
6487
6488 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6489    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6490
6491 static bool
6492 need_fake_edge_p (gimple t)
6493 {
6494   tree fndecl = NULL_TREE;
6495   int call_flags = 0;
6496
6497   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6498      CONST and PURE calls do not need one.
6499      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6500      it would be a good idea, because those attributes are
6501      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6502      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6503      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6504   if (is_gimple_call (t))
6505     {
6506       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6507       call_flags = gimple_call_flags (t);
6508     }
6509
6510   if (is_gimple_call (t)
6511       && fndecl
6512       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6513       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6514       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6515       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6516          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6517          and clears the counters before forking has the same
6518          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6519       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6520            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6521     return false;
6522
6523   if (is_gimple_call (t)
6524       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6525     return true;
6526
6527   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6528        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6529     return true;
6530
6531   return false;
6532 }
6533
6534
6535 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6536    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6537    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6538    the number of blocks that were split.
6539
6540    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6541    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6542
6543 static int
6544 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6545 {
6546   int i;
6547   int blocks_split = 0;
6548   int last_bb = last_basic_block;
6549   bool check_last_block = false;
6550
6551   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6552     return 0;
6553
6554   if (! blocks)
6555     check_last_block = true;
6556   else
6557     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6558
6559   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6560      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6561      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6562      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6563      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6564      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6565
6566      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6567      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6568      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6569
6570      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6571   if (check_last_block)
6572     {
6573       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6574       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6575       gimple t = NULL;
6576
6577       if (!gsi_end_p (gsi))
6578         t = gsi_stmt (gsi);
6579
6580       if (t && need_fake_edge_p (t))
6581         {
6582           edge e;
6583
6584           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6585           if (e)
6586             {
6587               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6588               gsi_commit_edge_inserts ();
6589             }
6590         }
6591     }
6592
6593   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6594      calls since there is no way that we can determine if they will
6595      return or not...  */
6596   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6597     {
6598       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6599       gimple_stmt_iterator gsi;
6600       gimple stmt, last_stmt;
6601
6602       if (!bb)
6603         continue;
6604
6605       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6606         continue;
6607
6608       gsi = gsi_last_bb (bb);
6609       if (!gsi_end_p (gsi))
6610         {
6611           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6612           do
6613             {
6614               stmt = gsi_stmt (gsi);
6615               if (need_fake_edge_p (stmt))
6616                 {
6617                   edge e;
6618
6619                   /* The handling above of the final block before the
6620                      epilogue should be enough to verify that there is
6621                      no edge to the exit block in CFG already.
6622                      Calling make_edge in such case would cause us to
6623                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6624 #ifdef ENABLE_CHECKING
6625                   if (stmt == last_stmt)
6626                     {
6627                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6628                       gcc_assert (e == NULL);
6629                     }
6630 #endif
6631
6632                   /* Note that the following may create a new basic block
6633                      and renumber the existing basic blocks.  */
6634                   if (stmt != last_stmt)
6635                     {
6636                       e = split_block (bb, stmt);
6637                       if (e)
6638                         blocks_split++;
6639                     }
6640                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6641                 }
6642               gsi_prev (&gsi);
6643             }
6644           while (!gsi_end_p (gsi));
6645         }
6646     }
6647
6648   if (blocks_split)
6649     verify_flow_info ();
6650
6651   return blocks_split;
6652 }
6653
6654 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6655
6656 bool
6657 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6658 {
6659   bool changed = gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6660
6661   if (cfun->has_nonlocal_label)
6662     {
6663       gimple stmt = last_stmt (bb);
6664       edge_iterator ei;
6665       edge e;
6666
6667       if (!(stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6668         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6669           {
6670             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6671               {
6672                 remove_edge (e);
6673                 changed = true;
6674               }
6675             else
6676               ei_next (&ei);
6677           }
6678
6679       /* See gimple_purge_dead_eh_edges below.  */
6680       if (changed)
6681         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6682     }
6683
6684   return changed;
6685 }
6686
6687 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6688    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6689    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6690
6691 void
6692 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6693 {
6694   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6695   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6696   bitmap df, df_idom;
6697   edge f;
6698   edge_iterator ei;
6699   bool none_removed = false;
6700   unsigned i;
6701   basic_block bb, dbb;
6702   bitmap_iterator bi;
6703
6704   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6705     {
6706       remove_edge (e);
6707       return;
6708     }
6709
6710   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6711   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6712     {
6713       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6714         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6715       remove_edge (e);
6716       return;
6717     }
6718
6719   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6720      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6721      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6722
6723      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6724      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6725      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6726   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6727     {
6728       if (f == e)
6729         continue;
6730
6731       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6732         {
6733           none_removed = true;
6734           break;
6735         }
6736     }
6737
6738   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6739   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6740
6741   if (none_removed)
6742     bitmap_set_bit (df_idom,
6743                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6744   else
6745     {
6746       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6747       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6748         {
6749           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6750             {
6751               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6752                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6753             }
6754         }
6755       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6756         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6757
6758       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6759         {
6760           bb = BASIC_BLOCK (i);
6761           bitmap_set_bit (df_idom,
6762                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6763         }
6764     }
6765
6766   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6767     {
6768       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6769       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6770       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6771     }
6772
6773   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6774   if (none_removed)
6775     remove_edge (e);
6776   else
6777     {
6778       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6779         delete_basic_block (bb);
6780     }
6781
6782   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6783      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6784    
6785      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6786      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6787      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6788      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6789      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6790      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6791      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */ 
6792   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6793     {
6794       bb = BASIC_BLOCK (i);
6795       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6796            dbb;
6797            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6798         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6799     }
6800
6801   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6802
6803   BITMAP_FREE (df);
6804   BITMAP_FREE (df_idom);
6805   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6806   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6807 }
6808
6809 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6810
6811 bool
6812 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6813 {
6814   bool changed = false;
6815   edge e;
6816   edge_iterator ei;
6817   gimple stmt = last_stmt (bb);
6818
6819   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6820     return false;
6821
6822   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6823     {
6824       if (e->flags & EDGE_EH)
6825         {
6826           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6827           changed = true;
6828         }
6829       else
6830         ei_next (&ei);
6831     }
6832
6833   return changed;
6834 }
6835
6836 bool
6837 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6838 {
6839   bool changed = false;
6840   unsigned i;
6841   bitmap_iterator bi;
6842
6843   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6844     {
6845       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6846
6847       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
6848          this basic block already.  */
6849       gcc_assert (bb || changed);
6850       if (bb != NULL)
6851         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6852     }
6853
6854   return changed;
6855 }
6856
6857 /* This function is called whenever a new edge is created or
6858    redirected.  */
6859
6860 static void
6861 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
6862 {
6863   basic_block bb = e->dest;
6864
6865   if (phi_nodes (bb))
6866     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
6867 }
6868
6869 /* This function is called immediately before edge E is removed from
6870    the edge vector E->dest->preds.  */
6871
6872 static void
6873 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
6874 {
6875   if (phi_nodes (e->dest))
6876     remove_phi_args (e);
6877 }
6878
6879 /*---------------------------------------------------------------------------
6880   Helper functions for Loop versioning
6881   ---------------------------------------------------------------------------*/
6882
6883 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
6884    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
6885    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
6886    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
6887    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
6888    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
6889    splitting.  */
6890
6891 static void
6892 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
6893                                   basic_block new_head, edge e)
6894 {
6895   gimple phi1, phi2;
6896   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
6897   tree def;
6898   edge e2 = find_edge (new_head, second);
6899
6900   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
6901      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
6902   gcc_assert (e2 != NULL);
6903
6904   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
6905      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
6906
6907   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
6908        psi1 = gsi_start_phis (first);
6909        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
6910        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
6911     {
6912       phi1 = gsi_stmt (psi1);
6913       phi2 = gsi_stmt (psi2);
6914       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
6915       add_phi_arg (phi1, def, e);
6916     }
6917 }
6918
6919
6920 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
6921    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
6922    the destination of the ELSE part.  */
6923
6924 static void
6925 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6926                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6927                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
6928 {
6929   gimple_stmt_iterator gsi;
6930   gimple new_cond_expr;
6931   tree cond_expr = (tree) cond_e;
6932   edge e0;
6933
6934   /* Build new conditional expr */
6935   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
6936                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
6937
6938   /* Add new cond in cond_bb.  */
6939   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
6940   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
6941
6942   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
6943      as well as second head.  */
6944   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
6945   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
6946   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
6947 }
6948
6949 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
6950   "gimple",
6951   gimple_verify_flow_info,
6952   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
6953   create_bb,                    /* create_basic_block  */
6954   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
6955   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
6956   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
6957   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
6958   gimple_split_block,           /* split_block  */
6959   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
6960   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
6961   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
6962   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
6963   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
6964   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
6965   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
6966   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
6967   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
6968   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
6969   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
6970   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
6971   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
6972   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
6973   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
6974   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
6975   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
6976   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
6977   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
6978   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
6979 };
6980
6981
6982 /* Split all critical edges.  */
6983
6984 static unsigned int
6985 split_critical_edges (void)
6986 {
6987   basic_block bb;
6988   edge e;
6989   edge_iterator ei;
6990
6991   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
6992      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
6993      mappings around the calls to split_edge.  */
6994   start_recording_case_labels ();
6995   FOR_ALL_BB (bb)
6996     {
6997       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6998         {
6999           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7000             split_edge (e);
7001           /* PRE inserts statements to edges and expects that 
7002              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7003              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7004              edges we must split edges that have multiple successors and
7005              end by control flow statements, such as RESX. 
7006              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7007              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7008           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7009                     || phi_nodes (e->dest)
7010                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7011                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7012                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7013             {
7014               gimple_stmt_iterator gsi;
7015
7016               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7017               if (!gsi_end_p (gsi)
7018                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7019                   && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN)
7020                 split_edge (e);
7021             }
7022         }
7023     }
7024   end_recording_case_labels ();
7025   return 0;
7026 }
7027
7028 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7029 {
7030  {
7031   GIMPLE_PASS,
7032   "crited",                          /* name */
7033   NULL,                          /* gate */
7034   split_critical_edges,          /* execute */
7035   NULL,                          /* sub */
7036   NULL,                          /* next */
7037   0,                             /* static_pass_number */
7038   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7039   PROP_cfg,                      /* properties required */
7040   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7041   0,                             /* properties_destroyed */
7042   0,                             /* todo_flags_start */
7043   TODO_dump_func                 /* todo_flags_finish */
7044  }
7045 };
7046
7047
7048 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7049    Return the gimple_val holding the result.  */
7050
7051 tree
7052 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7053                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7054 {
7055   tree ret;
7056
7057   ret = fold_build3 (code, type, a, b, c);
7058   STRIP_NOPS (ret);
7059
7060   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7061                                    GSI_SAME_STMT);
7062 }
7063
7064 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7065    Return the gimple_val holding the result.  */
7066
7067 tree
7068 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7069                  tree type, tree a, tree b)
7070 {
7071   tree ret;
7072
7073   ret = fold_build2 (code, type, a, b);
7074   STRIP_NOPS (ret);
7075
7076   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7077                                    GSI_SAME_STMT);
7078 }
7079
7080 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7081    Return the gimple_val holding the result.  */
7082
7083 tree
7084 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7085                  tree a)
7086 {
7087   tree ret;
7088
7089   ret = fold_build1 (code, type, a);
7090   STRIP_NOPS (ret);
7091
7092   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7093                                    GSI_SAME_STMT);
7094 }
7095
7096
7097 \f
7098 /* Emit return warnings.  */
7099
7100 static unsigned int
7101 execute_warn_function_return (void)
7102 {
7103   source_location location;
7104   gimple last;
7105   edge e;
7106   edge_iterator ei;
7107
7108   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7109   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7110       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7111     {
7112       location = UNKNOWN_LOCATION;
7113       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7114         {
7115           last = last_stmt (e->src);
7116           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7117               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7118             break;
7119         }
7120       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7121         location = cfun->function_end_locus;
7122       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", &location);
7123     }
7124
7125   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7126      without returning a value.  */
7127   else if (warn_return_type
7128            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7129            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7130            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7131     {
7132       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7133         {
7134           gimple last = last_stmt (e->src);
7135           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7136               && gimple_return_retval (last) == NULL
7137               && !gimple_no_warning_p (last))
7138             {
7139               location = gimple_location (last);
7140               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7141                   location = cfun->function_end_locus;
7142               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7143               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7144               break;
7145             }
7146         }
7147     }
7148   return 0;
7149 }
7150
7151
7152 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7153    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7154    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7155    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7156
7157 void
7158 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7159                                      edge *true_edge,
7160                                      edge *false_edge)
7161 {
7162   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7163
7164   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7165     {
7166       *true_edge = e;
7167       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7168     }
7169   else
7170     {
7171       *false_edge = e;
7172       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7173     }
7174 }
7175
7176 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7177 {
7178  {
7179   GIMPLE_PASS,
7180   NULL,                                 /* name */
7181   NULL,                                 /* gate */
7182   execute_warn_function_return,         /* execute */
7183   NULL,                                 /* sub */
7184   NULL,                                 /* next */
7185   0,                                    /* static_pass_number */
7186   TV_NONE,                              /* tv_id */
7187   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7188   0,                                    /* properties_provided */
7189   0,                                    /* properties_destroyed */
7190   0,                                    /* todo_flags_start */
7191   0                                     /* todo_flags_finish */
7192  }
7193 };
7194
7195 /* Emit noreturn warnings.  */
7196
7197 static unsigned int
7198 execute_warn_function_noreturn (void)
7199 {
7200   if (warn_missing_noreturn
7201       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7202       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0
7203       && !lang_hooks.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
7204     warning (OPT_Wmissing_noreturn, "%Jfunction might be possible candidate "
7205              "for attribute %<noreturn%>",
7206              cfun->decl);
7207   return 0;
7208 }
7209
7210 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7211 {
7212  {
7213   GIMPLE_PASS,
7214   NULL,                                 /* name */
7215   NULL,                                 /* gate */
7216   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7217   NULL,                                 /* sub */
7218   NULL,                                 /* next */
7219   0,                                    /* static_pass_number */
7220   TV_NONE,                              /* tv_id */
7221   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7222   0,                                    /* properties_provided */
7223   0,                                    /* properties_destroyed */
7224   0,                                    /* todo_flags_start */
7225   0                                     /* todo_flags_finish */
7226  }
7227 };