OSDN Git Service

* g++.dg/warn/miss-format-1.C: XFAIL vscanf test on Solaris 2.5.1 to 8.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
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 "hashtab.h"
47 #include "tree-ssa-propagate.h"
48
49 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
50    for a function tree.  */
51
52 /* Local declarations.  */
53
54 /* Initial capacity for the basic block array.  */
55 static const int initial_cfg_capacity = 20;
56
57 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
58    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
59    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
60    hash table to prevent problems with duplication of SWITCH_EXPRs.
61
62    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
63    update the case vector in response to edge redirections.
64
65    Right now this table is set up and torn down at key points in the
66    compilation process.  It would be nice if we could make the table
67    more persistent.  The key is getting notification of changes to
68    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
69
70 struct edge_to_cases_elt
71 {
72   /* The edge itself.  Necessary for hashing and equality tests.  */
73   edge e;
74
75   /* The case labels associated with this edge.  We link these up via
76      their TREE_CHAIN field, then we wipe out the TREE_CHAIN fields
77      when we destroy the hash table.  This prevents problems when copying
78      SWITCH_EXPRs.  */
79   tree case_labels;
80 };
81
82 static htab_t edge_to_cases;
83
84 /* CFG statistics.  */
85 struct cfg_stats_d
86 {
87   long num_merged_labels;
88 };
89
90 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
91
92 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
93 static bool found_computed_goto;
94
95 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
96 static basic_block create_bb (void *, void *, basic_block);
97 static void make_blocks (tree);
98 static void factor_computed_gotos (void);
99
100 /* Edges.  */
101 static void make_edges (void);
102 static void make_ctrl_stmt_edges (basic_block);
103 static void make_exit_edges (basic_block);
104 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
105 static void make_switch_expr_edges (basic_block);
106 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
107 static edge tree_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
108 static edge tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
109 static void split_critical_edges (void);
110
111 /* Various helpers.  */
112 static inline bool stmt_starts_bb_p (tree, tree);
113 static int tree_verify_flow_info (void);
114 static void tree_make_forwarder_block (edge);
115 static void tree_cfg2vcg (FILE *);
116
117 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
118 static void tree_merge_blocks (basic_block, basic_block);
119 static bool tree_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
120 static void remove_bb (basic_block);
121 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
122 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
123 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
124 static tree find_case_label_for_value (tree, tree);
125
126 void
127 init_empty_tree_cfg (void)
128 {
129   /* Initialize the basic block array.  */
130   init_flow ();
131   profile_status = PROFILE_ABSENT;
132   n_basic_blocks = 0;
133   last_basic_block = 0;
134   VARRAY_BB_INIT (basic_block_info, initial_cfg_capacity, "basic_block_info");
135
136   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
137   VARRAY_BB_INIT (label_to_block_map, initial_cfg_capacity,
138                   "label to block map");
139
140   ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb = EXIT_BLOCK_PTR;
141   EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
142 }
143
144 /*---------------------------------------------------------------------------
145                               Create basic blocks
146 ---------------------------------------------------------------------------*/
147
148 /* Entry point to the CFG builder for trees.  TP points to the list of
149    statements to be added to the flowgraph.  */
150
151 static void
152 build_tree_cfg (tree *tp)
153 {
154   /* Register specific tree functions.  */
155   tree_register_cfg_hooks ();
156
157   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
158
159   init_empty_tree_cfg ();
160
161   found_computed_goto = 0;
162   make_blocks (*tp);
163
164   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
165      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
166      them to a common computed goto location before we build the
167      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
168      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
169   if (found_computed_goto)
170     factor_computed_gotos ();
171
172   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
173   if (n_basic_blocks == 0)
174     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
175
176   /* Adjust the size of the array.  */
177   VARRAY_GROW (basic_block_info, n_basic_blocks);
178
179   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
180   cleanup_dead_labels ();
181
182   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
183      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
184      a lot of obvious case merging opportunities.  */
185   group_case_labels ();
186
187   /* Create the edges of the flowgraph.  */
188   make_edges ();
189
190   /* Debugging dumps.  */
191
192   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
193   {
194     int local_dump_flags;
195     FILE *dump_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
196     if (dump_file)
197       {
198         tree_cfg2vcg (dump_file);
199         dump_end (TDI_vcg, dump_file);
200       }
201   }
202
203 #ifdef ENABLE_CHECKING
204   verify_stmts ();
205 #endif
206
207   /* Dump a textual representation of the flowgraph.  */
208   if (dump_file)
209     dump_tree_cfg (dump_file, dump_flags);
210 }
211
212 static void
213 execute_build_cfg (void)
214 {
215   build_tree_cfg (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl));
216 }
217
218 struct tree_opt_pass pass_build_cfg =
219 {
220   "cfg",                                /* name */
221   NULL,                                 /* gate */
222   execute_build_cfg,                    /* execute */
223   NULL,                                 /* sub */
224   NULL,                                 /* next */
225   0,                                    /* static_pass_number */
226   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
227   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
228   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
229   0,                                    /* properties_destroyed */
230   0,                                    /* todo_flags_start */
231   TODO_verify_stmts,                    /* todo_flags_finish */
232   0                                     /* letter */
233 };
234
235 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a 
236    common computed goto site.  Also record the location of that site so
237    that we can un-factor the gotos after we have converted back to 
238    normal form.  */
239
240 static void
241 factor_computed_gotos (void)
242 {
243   basic_block bb;
244   tree factored_label_decl = NULL;
245   tree var = NULL;
246   tree factored_computed_goto_label = NULL;
247   tree factored_computed_goto = NULL;
248
249   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
250      Examine the last statement in each basic block to see if the block
251      ends with a computed goto.  */
252         
253   FOR_EACH_BB (bb)
254     {
255       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
256       tree last;
257
258       if (bsi_end_p (bsi))
259         continue;
260       last = bsi_stmt (bsi);
261
262       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
263          computed gotos.  */
264       if (last == factored_computed_goto)
265         continue;
266
267       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
268       if (computed_goto_p (last))
269         {
270           tree assignment;
271
272           /* The first time we find a computed goto we need to create
273              the factored goto block and the variable each original
274              computed goto will use for their goto destination.  */
275           if (! factored_computed_goto)
276             {
277               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
278               block_stmt_iterator new_bsi = bsi_start (new_bb);
279
280               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
281                  computed goto will put its desired destination into this
282                  variable and jump to the label we create immediately
283                  below.  */
284               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
285
286               /* Build a label for the new block which will contain the
287                  factored computed goto.  */
288               factored_label_decl = create_artificial_label ();
289               factored_computed_goto_label
290                 = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, factored_label_decl);
291               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto_label,
292                                 BSI_NEW_STMT);
293
294               /* Build our new computed goto.  */
295               factored_computed_goto = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, var);
296               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto,
297                                 BSI_NEW_STMT);
298             }
299
300           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
301           assignment = build (MODIFY_EXPR, ptr_type_node,
302                               var, GOTO_DESTINATION (last));
303           bsi_insert_before (&bsi, assignment, BSI_SAME_STMT);
304
305           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
306           GOTO_DESTINATION (last) = factored_label_decl;
307         }
308     }
309 }
310
311
312 /* Build a flowgraph for the statement_list STMT_LIST.  */
313
314 static void
315 make_blocks (tree stmt_list)
316 {
317   tree_stmt_iterator i = tsi_start (stmt_list);
318   tree stmt = NULL;
319   bool start_new_block = true;
320   bool first_stmt_of_list = true;
321   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
322
323   while (!tsi_end_p (i))
324     {
325       tree prev_stmt;
326
327       prev_stmt = stmt;
328       stmt = tsi_stmt (i);
329
330       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
331          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
332          so now.  */
333       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
334         {
335           if (!first_stmt_of_list)
336             stmt_list = tsi_split_statement_list_before (&i);
337           bb = create_basic_block (stmt_list, NULL, bb);
338           start_new_block = false;
339         }
340
341       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
342          codes.  */
343       set_bb_for_stmt (stmt, bb);
344
345       if (computed_goto_p (stmt))
346         found_computed_goto = true;
347
348       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
349          next iteration.  */
350       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
351         start_new_block = true;
352
353       tsi_next (&i);
354       first_stmt_of_list = false;
355     }
356 }
357
358
359 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
360
361 static basic_block
362 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
363 {
364   basic_block bb;
365
366   gcc_assert (!e);
367
368   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
369      ggc_alloc_cleared to allocate a basic block, we do not have to
370      clear the newly allocated basic block here.  */
371   bb = alloc_block ();
372
373   bb->index = last_basic_block;
374   bb->flags = BB_NEW;
375   bb->stmt_list = h ? h : alloc_stmt_list ();
376
377   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
378   link_block (bb, after);
379
380   /* Grow the basic block array if needed.  */
381   if ((size_t) last_basic_block == VARRAY_SIZE (basic_block_info))
382     {
383       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
384       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
385     }
386
387   /* Add the newly created block to the array.  */
388   BASIC_BLOCK (last_basic_block) = bb;
389
390   n_basic_blocks++;
391   last_basic_block++;
392
393   return bb;
394 }
395
396
397 /*---------------------------------------------------------------------------
398                                  Edge creation
399 ---------------------------------------------------------------------------*/
400
401 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
402
403 void
404 fold_cond_expr_cond (void)
405 {
406   basic_block bb;
407
408   FOR_EACH_BB (bb)
409     {
410       tree stmt = last_stmt (bb);
411
412       if (stmt
413           && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
414         {
415           tree cond = fold (COND_EXPR_COND (stmt));
416           if (integer_zerop (cond))
417             COND_EXPR_COND (stmt) = boolean_false_node;
418           else if (integer_onep (cond))
419             COND_EXPR_COND (stmt) = boolean_true_node;
420         }
421     }
422 }
423
424 /* Mark the array of any remaining ARRAY_REFs as addressable.  */
425
426 static tree
427 mark_array_ref_addressable_1 (tree *tp, int *walk_subtrees,
428                               void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
429 {
430   tree t = *tp;
431
432   if (DECL_P (t) || TYPE_P (t))
433     *walk_subtrees = 0;
434   else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF)
435     {
436       tree base = get_base_address (TREE_OPERAND (t, 0));
437       if (base && DECL_P (base))
438         TREE_ADDRESSABLE (base) = 1;
439     }
440
441   return NULL_TREE;
442 }
443
444 void
445 mark_array_ref_addressable (void)
446 {
447   basic_block bb;
448   block_stmt_iterator i;
449
450   FOR_EACH_BB (bb)
451     {
452       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p(i); bsi_next(&i))
453         walk_tree (bsi_stmt_ptr (i), mark_array_ref_addressable_1, NULL, NULL);
454     }
455 }
456
457 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
458
459 static void
460 make_edges (void)
461 {
462   basic_block bb;
463
464   /* Create an edge from entry to the first block with executable
465      statements in it.  */
466   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (0), EDGE_FALLTHRU);
467
468   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
469   FOR_EACH_BB (bb)
470     {
471       tree first = first_stmt (bb);
472       tree last = last_stmt (bb);
473
474       if (first)
475         {
476           /* Edges for statements that always alter flow control.  */
477           if (is_ctrl_stmt (last))
478             make_ctrl_stmt_edges (bb);
479
480           /* Edges for statements that sometimes alter flow control.  */
481           if (is_ctrl_altering_stmt (last))
482             make_exit_edges (bb);
483         }
484
485       /* Finally, if no edges were created above, this is a regular
486          basic block that only needs a fallthru edge.  */
487       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
488         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
489     }
490
491   /* We do not care about fake edges, so remove any that the CFG
492      builder inserted for completeness.  */
493   remove_fake_exit_edges ();
494
495   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
496   fold_cond_expr_cond ();
497
498   /* Clean up the graph and warn for unreachable code.  */
499   cleanup_tree_cfg ();
500 }
501
502
503 /* Create edges for control statement at basic block BB.  */
504
505 static void
506 make_ctrl_stmt_edges (basic_block bb)
507 {
508   tree last = last_stmt (bb);
509
510   gcc_assert (last);
511   switch (TREE_CODE (last))
512     {
513     case GOTO_EXPR:
514       make_goto_expr_edges (bb);
515       break;
516
517     case RETURN_EXPR:
518       make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
519       break;
520
521     case COND_EXPR:
522       make_cond_expr_edges (bb);
523       break;
524
525     case SWITCH_EXPR:
526       make_switch_expr_edges (bb);
527       break;
528
529     case RESX_EXPR:
530       make_eh_edges (last);
531       /* Yet another NORETURN hack.  */
532       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
533         make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
534       break;
535
536     default:
537       gcc_unreachable ();
538     }
539 }
540
541
542 /* Create exit edges for statements in block BB that alter the flow of
543    control.  Statements that alter the control flow are 'goto', 'return'
544    and calls to non-returning functions.  */
545
546 static void
547 make_exit_edges (basic_block bb)
548 {
549   tree last = last_stmt (bb), op;
550
551   gcc_assert (last);
552   switch (TREE_CODE (last))
553     {
554     case RESX_EXPR:
555       break;
556     case CALL_EXPR:
557       /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
558          make edges from this call site to all the nonlocal goto
559          handlers.  */
560       if (TREE_SIDE_EFFECTS (last)
561           && current_function_has_nonlocal_label)
562         make_goto_expr_edges (bb);
563
564       /* If this statement has reachable exception handlers, then
565          create abnormal edges to them.  */
566       make_eh_edges (last);
567
568       /* Some calls are known not to return.  For such calls we create
569          a fake edge.
570
571          We really need to revamp how we build edges so that it's not
572          such a bloody pain to avoid creating edges for this case since
573          all we do is remove these edges when we're done building the
574          CFG.  */
575       if (call_expr_flags (last) & ECF_NORETURN)
576         {
577           make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
578           return;
579         }
580
581       /* Don't forget the fall-thru edge.  */
582       make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
583       break;
584
585     case MODIFY_EXPR:
586       /* A MODIFY_EXPR may have a CALL_EXPR on its RHS and the CALL_EXPR
587          may have an abnormal edge.  Search the RHS for this case and
588          create any required edges.  */
589       op = get_call_expr_in (last);
590       if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op)
591           && current_function_has_nonlocal_label)
592         make_goto_expr_edges (bb);
593
594       make_eh_edges (last);
595       make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
596       break;
597
598     default:
599       gcc_unreachable ();
600     }
601 }
602
603
604 /* Create the edges for a COND_EXPR starting at block BB.
605    At this point, both clauses must contain only simple gotos.  */
606
607 static void
608 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
609 {
610   tree entry = last_stmt (bb);
611   basic_block then_bb, else_bb;
612   tree then_label, else_label;
613   edge e;
614
615   gcc_assert (entry);
616   gcc_assert (TREE_CODE (entry) == COND_EXPR);
617
618   /* Entry basic blocks for each component.  */
619   then_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (entry));
620   else_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (entry));
621   then_bb = label_to_block (then_label);
622   else_bb = label_to_block (else_label);
623
624   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
625 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
626   e->goto_locus = EXPR_LOCATION (COND_EXPR_THEN (entry));
627 #else
628   e->goto_locus = EXPR_LOCUS (COND_EXPR_THEN (entry));
629 #endif
630   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
631   if (e)
632     {
633 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
634       e->goto_locus = EXPR_LOCATION (COND_EXPR_ELSE (entry));
635 #else
636       e->goto_locus = EXPR_LOCUS (COND_EXPR_ELSE (entry));
637 #endif
638     }
639 }
640
641 /* Hashing routine for EDGE_TO_CASES.  */
642
643 static hashval_t
644 edge_to_cases_hash (const void *p)
645 {
646   edge e = ((struct edge_to_cases_elt *)p)->e;
647
648   /* Hash on the edge itself (which is a pointer).  */
649   return htab_hash_pointer (e);
650 }
651
652 /* Equality routine for EDGE_TO_CASES, edges are unique, so testing
653    for equality is just a pointer comparison.  */
654
655 static int
656 edge_to_cases_eq (const void *p1, const void *p2)
657 {
658   edge e1 = ((struct edge_to_cases_elt *)p1)->e;
659   edge e2 = ((struct edge_to_cases_elt *)p2)->e;
660
661   return e1 == e2;
662 }
663
664 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
665    edge to cases hash table.
666
667    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of 
668    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
669    element.  */
670
671 static void
672 edge_to_cases_cleanup (void *p)
673 {
674   struct edge_to_cases_elt *elt = p;
675   tree t, next;
676
677   for (t = elt->case_labels; t; t = next)
678     {
679       next = TREE_CHAIN (t);
680       TREE_CHAIN (t) = NULL;
681     }
682   free (p);
683 }
684
685 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
686
687 void
688 start_recording_case_labels (void)
689 {
690   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
691
692   edge_to_cases = htab_create (37,
693                                edge_to_cases_hash,
694                                edge_to_cases_eq,
695                                edge_to_cases_cleanup);
696 }
697
698 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
699
700 static bool
701 recording_case_labels_p (void)
702 {
703   return (edge_to_cases != NULL);
704 }
705
706 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
707    remove any information we have recorded.  */
708 void
709 end_recording_case_labels (void)
710 {
711   htab_delete (edge_to_cases);
712   edge_to_cases = NULL;
713 }
714
715 /* Record that CASE_LABEL (a CASE_LABEL_EXPR) references edge E.  */
716
717 static void
718 record_switch_edge (edge e, tree case_label)
719 {
720   struct edge_to_cases_elt *elt;
721   void **slot;
722
723   /* Build a hash table element so we can see if E is already
724      in the table.  */
725   elt = xmalloc (sizeof (struct edge_to_cases_elt));
726   elt->e = e;
727   elt->case_labels = case_label;
728
729   slot = htab_find_slot (edge_to_cases, elt, INSERT);
730
731   if (*slot == NULL)
732     {
733       /* E was not in the hash table.  Install E into the hash table.  */
734       *slot = (void *)elt;
735     }
736   else
737     {
738       /* E was already in the hash table.  Free ELT as we do not need it
739          anymore.  */
740       free (elt);
741
742       /* Get the entry stored in the hash table.  */
743       elt = (struct edge_to_cases_elt *) *slot;
744
745       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E.  */
746       TREE_CHAIN (case_label) = elt->case_labels;
747       elt->case_labels = case_label;
748     }
749 }
750
751 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
752    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
753
754    Otherwise return NULL.  */
755
756 static tree
757 get_cases_for_edge (edge e, tree t)
758 {
759   struct edge_to_cases_elt elt, *elt_p;
760   void **slot;
761   size_t i, n;
762   tree vec;
763
764   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
765      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
766   if (!recording_case_labels_p ())
767     return NULL;
768   
769 restart:
770   elt.e = e;
771   elt.case_labels = NULL;
772   slot = htab_find_slot (edge_to_cases, &elt, NO_INSERT);
773
774   if (slot)
775     {
776       elt_p = (struct edge_to_cases_elt *)*slot;
777       return elt_p->case_labels;
778     }
779
780   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
781      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
782      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
783
784   vec = SWITCH_LABELS (t);
785   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
786   for (i = 0; i < n; i++)
787     {
788       tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
789       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
790       record_switch_edge (find_edge (e->src, label_bb), TREE_VEC_ELT (vec, i));
791     }
792   goto restart;
793 }
794
795 /* Create the edges for a SWITCH_EXPR starting at block BB.
796    At this point, the switch body has been lowered and the
797    SWITCH_LABELS filled in, so this is in effect a multi-way branch.  */
798
799 static void
800 make_switch_expr_edges (basic_block bb)
801 {
802   tree entry = last_stmt (bb);
803   size_t i, n;
804   tree vec;
805
806   vec = SWITCH_LABELS (entry);
807   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
808
809   for (i = 0; i < n; ++i)
810     {
811       tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
812       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
813       make_edge (bb, label_bb, 0);
814     }
815 }
816
817
818 /* Return the basic block holding label DEST.  */
819
820 basic_block
821 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
822 {
823   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
824
825   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
826      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
827      and undefined variable warnings quite right.  */
828   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
829     {
830       block_stmt_iterator bsi = bsi_start (BASIC_BLOCK (0));
831       tree stmt;
832
833       stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, dest);
834       bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
835       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
836     }
837   if (VARRAY_SIZE (ifun->cfg->x_label_to_block_map) <= (unsigned int)uid)
838     return NULL;
839   return VARRAY_BB (ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
840 }
841
842 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
843
844 static void
845 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
846 {
847   tree goto_t;
848   basic_block target_bb;
849   int for_call;
850   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
851
852   goto_t = bsi_stmt (last);
853
854   /* If the last statement is not a GOTO (i.e., it is a RETURN_EXPR,
855      CALL_EXPR or MODIFY_EXPR), then the edge is an abnormal edge resulting
856      from a nonlocal goto.  */
857   if (TREE_CODE (goto_t) != GOTO_EXPR)
858     for_call = 1;
859   else
860     {
861       tree dest = GOTO_DESTINATION (goto_t);
862       for_call = 0;
863
864       /* A GOTO to a local label creates normal edges.  */
865       if (simple_goto_p (goto_t))
866         {
867           edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
868 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
869           e->goto_locus = EXPR_LOCATION (goto_t);
870 #else
871           e->goto_locus = EXPR_LOCUS (goto_t);
872 #endif
873           bsi_remove (&last);
874           return;
875         }
876
877       /* Nothing more to do for nonlocal gotos.  */
878       if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
879         return;
880
881       /* Computed gotos remain.  */
882     }
883
884   /* Look for the block starting with the destination label.  In the
885      case of a computed goto, make an edge to any label block we find
886      in the CFG.  */
887   FOR_EACH_BB (target_bb)
888     {
889       block_stmt_iterator bsi;
890
891       for (bsi = bsi_start (target_bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
892         {
893           tree target = bsi_stmt (bsi);
894
895           if (TREE_CODE (target) != LABEL_EXPR)
896             break;
897
898           if (
899               /* Computed GOTOs.  Make an edge to every label block that has
900                  been marked as a potential target for a computed goto.  */
901               (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (target)) && for_call == 0)
902               /* Nonlocal GOTO target.  Make an edge to every label block
903                  that has been marked as a potential target for a nonlocal
904                  goto.  */
905               || (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (target)) && for_call == 1))
906             {
907               make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
908               break;
909             }
910         }
911     }
912
913   /* Degenerate case of computed goto with no labels.  */
914   if (!for_call && EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
915     make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
916 }
917
918
919 /*---------------------------------------------------------------------------
920                                Flowgraph analysis
921 ---------------------------------------------------------------------------*/
922
923 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
924    to do early because it allows us to group case labels before creating
925    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
926    all passes later on.
927    We only run this pass once, running it more than once is probably not
928    profitable.  */
929
930 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
931 static tree *label_for_bb;
932
933 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
934 static void
935 update_eh_label (struct eh_region *region)
936 {
937   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
938   if (old_label)
939     {
940       tree new_label;
941       basic_block bb = label_to_block (old_label);
942
943       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
944          that have already been removed from the function body, so
945          there is no basic block for them.  */
946       if (! bb)
947         return;
948
949       new_label = label_for_bb[bb->index];
950       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
951     }
952 }
953
954 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
955 static tree
956 main_block_label (tree label)
957 {
958   basic_block bb = label_to_block (label);
959
960   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
961   if (!label_for_bb[bb->index])
962     label_for_bb[bb->index] = label;
963   return label_for_bb[bb->index];
964 }
965
966 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
967      1) Find the leading label for each block.
968      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
969      3) Cleanup all useless labels.  */
970
971 void
972 cleanup_dead_labels (void)
973 {
974   basic_block bb;
975   label_for_bb = xcalloc (last_basic_block, sizeof (tree));
976
977   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
978      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
979   FOR_EACH_BB (bb)
980     {
981       block_stmt_iterator i;
982
983       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
984         {
985           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
986
987           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
988             break;
989
990           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
991
992           /* If we have not yet seen a label for the current block,
993              remember this one and see if there are more labels.  */
994           if (! label_for_bb[bb->index])
995             {
996               label_for_bb[bb->index] = label;
997               continue;
998             }
999
1000           /* If we did see a label for the current block already, but it
1001              is an artificially created label, replace it if the current
1002              label is a user defined label.  */
1003           if (! DECL_ARTIFICIAL (label)
1004               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index]))
1005             {
1006               label_for_bb[bb->index] = label;
1007               break;
1008             }
1009         }
1010     }
1011
1012   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1013      First do so for each block ending in a control statement.  */
1014   FOR_EACH_BB (bb)
1015     {
1016       tree stmt = last_stmt (bb);
1017       if (!stmt)
1018         continue;
1019
1020       switch (TREE_CODE (stmt))
1021         {
1022         case COND_EXPR:
1023           {
1024             tree true_branch, false_branch;
1025
1026             true_branch = COND_EXPR_THEN (stmt);
1027             false_branch = COND_EXPR_ELSE (stmt);
1028
1029             GOTO_DESTINATION (true_branch)
1030               = main_block_label (GOTO_DESTINATION (true_branch));
1031             GOTO_DESTINATION (false_branch)
1032               = main_block_label (GOTO_DESTINATION (false_branch));
1033
1034             break;
1035           }
1036   
1037         case SWITCH_EXPR:
1038           {
1039             size_t i;
1040             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
1041             size_t n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
1042   
1043             /* Replace all destination labels.  */
1044             for (i = 0; i < n; ++i)
1045               {
1046                 tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
1047                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (elt));
1048                 CASE_LABEL (elt) = label;
1049               }
1050             break;
1051           }
1052
1053         /* We have to handle GOTO_EXPRs until they're removed, and we don't
1054            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1055         case GOTO_EXPR:
1056           if (! computed_goto_p (stmt))
1057             {
1058               GOTO_DESTINATION (stmt)
1059                 = main_block_label (GOTO_DESTINATION (stmt));
1060               break;
1061             }
1062
1063         default:
1064           break;
1065       }
1066     }
1067
1068   for_each_eh_region (update_eh_label);
1069
1070   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1071      can be the target of non-local gotos are preserved.  */
1072   FOR_EACH_BB (bb)
1073     {
1074       block_stmt_iterator i;
1075       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index];
1076
1077       if (! label_for_this_bb)
1078         continue;
1079
1080       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); )
1081         {
1082           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
1083
1084           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1085             break;
1086
1087           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
1088
1089           if (label == label_for_this_bb
1090               || ! DECL_ARTIFICIAL (label)
1091               || DECL_NONLOCAL (label))
1092             bsi_next (&i);
1093           else
1094             bsi_remove (&i);
1095         }
1096     }
1097
1098   free (label_for_bb);
1099 }
1100
1101 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
1102    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1103    same label.
1104    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1105
1106 void
1107 group_case_labels (void)
1108 {
1109   basic_block bb;
1110
1111   FOR_EACH_BB (bb)
1112     {
1113       tree stmt = last_stmt (bb);
1114       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1115         {
1116           tree labels = SWITCH_LABELS (stmt);
1117           int old_size = TREE_VEC_LENGTH (labels);
1118           int i, j, new_size = old_size;
1119           tree default_case = TREE_VEC_ELT (labels, old_size - 1);
1120           tree default_label;
1121
1122           /* The default label is always the last case in a switch
1123              statement after gimplification.  */
1124           default_label = CASE_LABEL (default_case);
1125
1126           /* Look for possible opportunities to merge cases.
1127              Ignore the last element of the label vector because it
1128              must be the default case.  */
1129           i = 0;
1130           while (i < old_size - 1)
1131             {
1132               tree base_case, base_label, base_high;
1133               base_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
1134
1135               gcc_assert (base_case);
1136               base_label = CASE_LABEL (base_case);
1137
1138               /* Discard cases that have the same destination as the
1139                  default case.  */
1140               if (base_label == default_label)
1141                 {
1142                   TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
1143                   i++;
1144                   new_size--;
1145                   continue;
1146                 }
1147
1148               base_high = CASE_HIGH (base_case) ?
1149                 CASE_HIGH (base_case) : CASE_LOW (base_case);
1150               i++;
1151               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1152                  of the label vector or when we cannot merge the next case
1153                  label with the current one.  */
1154               while (i < old_size - 1)
1155                 {
1156                   tree merge_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
1157                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1158                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1159                                             integer_one_node, 1);
1160
1161                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
1162                      and their ranges are consecutive.  */
1163                   if (merge_label == base_label
1164                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1165                     {
1166                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1167                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1168                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1169                       TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
1170                       new_size--;
1171                       i++;
1172                     }
1173                   else
1174                     break;
1175                 }
1176             }
1177
1178           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1179              length of the vector.  */
1180           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1181             {
1182               while (! TREE_VEC_ELT (labels, j))
1183                 j++;
1184               TREE_VEC_ELT (labels, i) = TREE_VEC_ELT (labels, j++);
1185             }
1186           TREE_VEC_LENGTH (labels) = new_size;
1187         }
1188     }
1189 }
1190
1191 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1192
1193 static bool
1194 tree_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1195 {
1196   tree stmt;
1197   block_stmt_iterator bsi;
1198   tree phi;
1199
1200   if (!single_succ_p (a))
1201     return false;
1202
1203   if (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_ABNORMAL)
1204     return false;
1205
1206   if (single_succ (a) != b)
1207     return false;
1208
1209   if (!single_pred_p (b))
1210     return false;
1211
1212   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1213     return false;
1214   
1215   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1216      cannot merge the blocks.  */
1217   stmt = last_stmt (a);
1218   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1219     return false;
1220
1221   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1222   if (stmt && TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
1223       && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1224     return false;
1225
1226   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1227      is not up-to-date, we cannot eliminate any phis.  */
1228   phi = phi_nodes (b);
1229   if (phi)
1230     {
1231       if (need_ssa_update_p ())
1232         return false;
1233
1234       for (; phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1235         if (!is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi))
1236             && !may_propagate_copy (PHI_RESULT (phi), PHI_ARG_DEF (phi, 0)))
1237           return false;
1238     }
1239
1240   /* Do not remove user labels.  */
1241   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1242     {
1243       stmt = bsi_stmt (bsi);
1244       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1245         break;
1246       if (!DECL_ARTIFICIAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1247         return false;
1248     }
1249
1250   /* Protect the loop latches.  */
1251   if (current_loops
1252       && b->loop_father->latch == b)
1253     return false;
1254
1255   return true;
1256 }
1257
1258 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1259
1260 void
1261 replace_uses_by (tree name, tree val)
1262 {
1263   imm_use_iterator imm_iter;
1264   use_operand_p use;
1265   tree stmt;
1266   edge e;
1267   unsigned i;
1268   VEC(tree,heap) *stmts = VEC_alloc (tree, heap, 20);
1269
1270   FOR_EACH_IMM_USE_SAFE (use, imm_iter, name)
1271     {
1272       stmt = USE_STMT (use);
1273       replace_exp (use, val);
1274
1275       if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
1276         {
1277           e = PHI_ARG_EDGE (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1278           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1279             {
1280               /* This can only occur for virtual operands, since
1281                  for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1282                  would prevent replacement.  */
1283               gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1284               SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1285             }
1286         }
1287       else
1288         VEC_safe_push (tree, heap, stmts, stmt);
1289     }
1290  
1291   /* We do not update the statements in the loop above.  Consider
1292      x = w * w;
1293
1294      If we performed the update in the first loop, the statement
1295      would be rescanned after first occurrence of w is replaced,
1296      the new uses would be placed to the beginning of the list,
1297      and we would never process them.  */
1298   for (i = 0; VEC_iterate (tree, stmts, i, stmt); i++)
1299     {
1300       tree rhs;
1301
1302       fold_stmt_inplace (stmt);
1303
1304       rhs = get_rhs (stmt);
1305       if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
1306         recompute_tree_invarant_for_addr_expr (rhs);
1307
1308       /* If the statement could throw and now cannot, we need to prune cfg.  */
1309       if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt))
1310         tree_purge_dead_eh_edges (bb_for_stmt (stmt));
1311
1312       mark_new_vars_to_rename (stmt);
1313     }
1314
1315   VEC_free (tree, heap, stmts);
1316
1317   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1318   if (current_loops)
1319     {
1320       struct loop *loop;
1321
1322       for (i = 0; i < current_loops->num; i++)
1323         {
1324           loop = current_loops->parray[i];
1325           if (loop)
1326             substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1327         }
1328     }
1329 }
1330
1331 /* Merge block B into block A.  */
1332
1333 static void
1334 tree_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1335 {
1336   block_stmt_iterator bsi;
1337   tree_stmt_iterator last;
1338   tree phi;
1339
1340   if (dump_file)
1341     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1342
1343   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1344      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1345   bsi = bsi_last (a);
1346   for (phi = phi_nodes (b); phi; phi = phi_nodes (b))
1347     {
1348       tree def = PHI_RESULT (phi), use = PHI_ARG_DEF (phi, 0);
1349       tree copy;
1350       bool may_replace_uses = may_propagate_copy (def, use);
1351
1352       /* In case we have loops to care about, do not propagate arguments of
1353          loop closed ssa phi nodes.  */
1354       if (current_loops
1355           && is_gimple_reg (def)
1356           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1357           && a->loop_father != b->loop_father)
1358         may_replace_uses = false;
1359
1360       if (!may_replace_uses)
1361         {
1362           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1363
1364           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1365              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1366              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1367              appear as arguments of the phi nodes.  */
1368           copy = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, def, use);
1369           bsi_insert_after (&bsi, copy, BSI_NEW_STMT);
1370           SET_PHI_RESULT (phi, NULL_TREE);
1371           SSA_NAME_DEF_STMT (def) = copy;
1372         }
1373       else
1374         replace_uses_by (def, use);
1375
1376       remove_phi_node (phi, NULL);
1377     }
1378
1379   /* Ensure that B follows A.  */
1380   move_block_after (b, a);
1381
1382   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1383   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1384
1385   /* Remove labels from B and set bb_for_stmt to A for other statements.  */
1386   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi);)
1387     {
1388       if (TREE_CODE (bsi_stmt (bsi)) == LABEL_EXPR)
1389         {
1390           tree label = bsi_stmt (bsi);
1391
1392           bsi_remove (&bsi);
1393           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1394              a situation where we have a forced label in block B
1395              However, the label at the start of block B might still be
1396              used in other ways (think about the runtime checking for
1397              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1398              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1399           if (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (label)))
1400             {
1401               block_stmt_iterator dest_bsi = bsi_start (a);
1402               bsi_insert_before (&dest_bsi, label, BSI_NEW_STMT);
1403             }
1404         }
1405       else
1406         {
1407           set_bb_for_stmt (bsi_stmt (bsi), a);
1408           bsi_next (&bsi);
1409         }
1410     }
1411
1412   /* Merge the chains.  */
1413   last = tsi_last (a->stmt_list);
1414   tsi_link_after (&last, b->stmt_list, TSI_NEW_STMT);
1415   b->stmt_list = NULL;
1416 }
1417
1418
1419 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1420
1421      * Empty statement nodes are removed
1422
1423      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1424
1425      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1426
1427      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1428
1429    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1430    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1431
1432    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1433    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1434    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1435
1436 struct rus_data
1437 {
1438   tree *last_goto;
1439   bool repeat;
1440   bool may_throw;
1441   bool may_branch;
1442   bool has_label;
1443 };
1444
1445 static void remove_useless_stmts_1 (tree *, struct rus_data *);
1446
1447 static bool
1448 remove_useless_stmts_warn_notreached (tree stmt)
1449 {
1450   if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
1451     {
1452       location_t loc = EXPR_LOCATION (stmt);
1453       if (LOCATION_LINE (loc) > 0)
1454         {
1455           warning (0, "%Hwill never be executed", &loc);
1456           return true;
1457         }
1458     }
1459
1460   switch (TREE_CODE (stmt))
1461     {
1462     case STATEMENT_LIST:
1463       {
1464         tree_stmt_iterator i;
1465         for (i = tsi_start (stmt); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1466           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (tsi_stmt (i)))
1467             return true;
1468       }
1469       break;
1470
1471     case COND_EXPR:
1472       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_COND (stmt)))
1473         return true;
1474       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_THEN (stmt)))
1475         return true;
1476       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_ELSE (stmt)))
1477         return true;
1478       break;
1479
1480     case TRY_FINALLY_EXPR:
1481     case TRY_CATCH_EXPR:
1482       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
1483         return true;
1484       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 1)))
1485         return true;
1486       break;
1487
1488     case CATCH_EXPR:
1489       return remove_useless_stmts_warn_notreached (CATCH_BODY (stmt));
1490     case EH_FILTER_EXPR:
1491       return remove_useless_stmts_warn_notreached (EH_FILTER_FAILURE (stmt));
1492     case BIND_EXPR:
1493       return remove_useless_stmts_warn_notreached (BIND_EXPR_BLOCK (stmt));
1494
1495     default:
1496       /* Not a live container.  */
1497       break;
1498     }
1499
1500   return false;
1501 }
1502
1503 static void
1504 remove_useless_stmts_cond (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1505 {
1506   tree then_clause, else_clause, cond;
1507   bool save_has_label, then_has_label, else_has_label;
1508
1509   save_has_label = data->has_label;
1510   data->has_label = false;
1511   data->last_goto = NULL;
1512
1513   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_THEN (*stmt_p), data);
1514
1515   then_has_label = data->has_label;
1516   data->has_label = false;
1517   data->last_goto = NULL;
1518
1519   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_ELSE (*stmt_p), data);
1520
1521   else_has_label = data->has_label;
1522   data->has_label = save_has_label | then_has_label | else_has_label;
1523
1524   then_clause = COND_EXPR_THEN (*stmt_p);
1525   else_clause = COND_EXPR_ELSE (*stmt_p);
1526   cond = fold (COND_EXPR_COND (*stmt_p));
1527
1528   /* If neither arm does anything at all, we can remove the whole IF.  */
1529   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (then_clause) && !TREE_SIDE_EFFECTS (else_clause))
1530     {
1531       *stmt_p = build_empty_stmt ();
1532       data->repeat = true;
1533     }
1534
1535   /* If there are no reachable statements in an arm, then we can
1536      zap the entire conditional.  */
1537   else if (integer_nonzerop (cond) && !else_has_label)
1538     {
1539       if (warn_notreached)
1540         remove_useless_stmts_warn_notreached (else_clause);
1541       *stmt_p = then_clause;
1542       data->repeat = true;
1543     }
1544   else if (integer_zerop (cond) && !then_has_label)
1545     {
1546       if (warn_notreached)
1547         remove_useless_stmts_warn_notreached (then_clause);
1548       *stmt_p = else_clause;
1549       data->repeat = true;
1550     }
1551
1552   /* Check a couple of simple things on then/else with single stmts.  */
1553   else
1554     {
1555       tree then_stmt = expr_only (then_clause);
1556       tree else_stmt = expr_only (else_clause);
1557
1558       /* Notice branches to a common destination.  */
1559       if (then_stmt && else_stmt
1560           && TREE_CODE (then_stmt) == GOTO_EXPR
1561           && TREE_CODE (else_stmt) == GOTO_EXPR
1562           && (GOTO_DESTINATION (then_stmt) == GOTO_DESTINATION (else_stmt)))
1563         {
1564           *stmt_p = then_stmt;
1565           data->repeat = true;
1566         }
1567
1568       /* If the THEN/ELSE clause merely assigns a value to a variable or
1569          parameter which is already known to contain that value, then
1570          remove the useless THEN/ELSE clause.  */
1571       else if (TREE_CODE (cond) == VAR_DECL || TREE_CODE (cond) == PARM_DECL)
1572         {
1573           if (else_stmt
1574               && TREE_CODE (else_stmt) == MODIFY_EXPR
1575               && TREE_OPERAND (else_stmt, 0) == cond
1576               && integer_zerop (TREE_OPERAND (else_stmt, 1)))
1577             COND_EXPR_ELSE (*stmt_p) = alloc_stmt_list ();
1578         }
1579       else if ((TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR || TREE_CODE (cond) == NE_EXPR)
1580                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1581                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL)
1582                && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (cond, 1)))
1583         {
1584           tree stmt = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1585                        ? then_stmt : else_stmt);
1586           tree *location = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1587                             ? &COND_EXPR_THEN (*stmt_p)
1588                             : &COND_EXPR_ELSE (*stmt_p));
1589
1590           if (stmt
1591               && TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1592               && TREE_OPERAND (stmt, 0) == TREE_OPERAND (cond, 0)
1593               && TREE_OPERAND (stmt, 1) == TREE_OPERAND (cond, 1))
1594             *location = alloc_stmt_list ();
1595         }
1596     }
1597
1598   /* Protect GOTOs in the arm of COND_EXPRs from being removed.  They
1599      would be re-introduced during lowering.  */
1600   data->last_goto = NULL;
1601 }
1602
1603
1604 static void
1605 remove_useless_stmts_tf (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1606 {
1607   bool save_may_branch, save_may_throw;
1608   bool this_may_branch, this_may_throw;
1609
1610   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1611   save_may_branch = data->may_branch;
1612   save_may_throw = data->may_throw;
1613   data->may_branch = false;
1614   data->may_throw = false;
1615   data->last_goto = NULL;
1616
1617   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1618
1619   this_may_branch = data->may_branch;
1620   this_may_throw = data->may_throw;
1621   data->may_branch |= save_may_branch;
1622   data->may_throw |= save_may_throw;
1623   data->last_goto = NULL;
1624
1625   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1626
1627   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1628      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1629   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 0)))
1630     {
1631       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 1);
1632       data->repeat = true;
1633     }
1634
1635   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1636      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1637   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1638     {
1639       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1640       data->repeat = true;
1641     }
1642
1643   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1644      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1645   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1646     {
1647       tree stmt = *stmt_p;
1648       *stmt_p = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1649       append_to_statement_list (TREE_OPERAND (stmt, 1), stmt_p);
1650       data->repeat = true;
1651     }
1652 }
1653
1654
1655 static void
1656 remove_useless_stmts_tc (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1657 {
1658   bool save_may_throw, this_may_throw;
1659   tree_stmt_iterator i;
1660   tree stmt;
1661
1662   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1663   save_may_throw = data->may_throw;
1664   data->may_throw = false;
1665   data->last_goto = NULL;
1666
1667   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1668
1669   this_may_throw = data->may_throw;
1670   data->may_throw = save_may_throw;
1671
1672   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1673   if (!this_may_throw)
1674     {
1675       if (warn_notreached)
1676         remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1677       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1678       data->repeat = true;
1679       return;
1680     }
1681
1682   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1683      no exceptions propagate past this point.  */
1684
1685   this_may_throw = true;
1686   i = tsi_start (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1687   stmt = tsi_stmt (i);
1688   data->last_goto = NULL;
1689
1690   switch (TREE_CODE (stmt))
1691     {
1692     case CATCH_EXPR:
1693       for (; !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1694         {
1695           stmt = tsi_stmt (i);
1696           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1697              propagate exceptions past this point.  */
1698           if (CATCH_TYPES (stmt) == NULL)
1699             this_may_throw = false;
1700           data->last_goto = NULL;
1701           remove_useless_stmts_1 (&CATCH_BODY (stmt), data);
1702         }
1703       break;
1704
1705     case EH_FILTER_EXPR:
1706       if (EH_FILTER_MUST_NOT_THROW (stmt))
1707         this_may_throw = false;
1708       else if (EH_FILTER_TYPES (stmt) == NULL)
1709         this_may_throw = false;
1710       remove_useless_stmts_1 (&EH_FILTER_FAILURE (stmt), data);
1711       break;
1712
1713     default:
1714       /* Otherwise this is a cleanup.  */
1715       remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1716
1717       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1718          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1719       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1720         {
1721           *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1722           data->repeat = true;
1723         }
1724       break;
1725     }
1726   data->may_throw |= this_may_throw;
1727 }
1728
1729
1730 static void
1731 remove_useless_stmts_bind (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1732 {
1733   tree block;
1734
1735   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1736   remove_useless_stmts_1 (&BIND_EXPR_BODY (*stmt_p), data);
1737
1738   /* If the BIND_EXPR has no variables, then we can pull everything
1739      up one level and remove the BIND_EXPR, unless this is the toplevel
1740      BIND_EXPR for the current function or an inlined function.
1741
1742      When this situation occurs we will want to apply this
1743      optimization again.  */
1744   block = BIND_EXPR_BLOCK (*stmt_p);
1745   if (BIND_EXPR_VARS (*stmt_p) == NULL_TREE
1746       && *stmt_p != DECL_SAVED_TREE (current_function_decl)
1747       && (! block
1748           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1749           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1750               != FUNCTION_DECL)))
1751     {
1752       *stmt_p = BIND_EXPR_BODY (*stmt_p);
1753       data->repeat = true;
1754     }
1755 }
1756
1757
1758 static void
1759 remove_useless_stmts_goto (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1760 {
1761   tree dest = GOTO_DESTINATION (*stmt_p);
1762
1763   data->may_branch = true;
1764   data->last_goto = NULL;
1765
1766   /* Record the last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1767   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1768     data->last_goto = stmt_p;
1769 }
1770
1771
1772 static void
1773 remove_useless_stmts_label (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1774 {
1775   tree label = LABEL_EXPR_LABEL (*stmt_p);
1776
1777   data->has_label = true;
1778
1779   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1780   if (DECL_NONLOCAL (label))
1781     data->last_goto = NULL;
1782
1783   else if (data->last_goto && GOTO_DESTINATION (*data->last_goto) == label)
1784     {
1785       *data->last_goto = build_empty_stmt ();
1786       data->repeat = true;
1787     }
1788
1789   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1790 }
1791
1792
1793 /* If the function is "const" or "pure", then clear TREE_SIDE_EFFECTS on its
1794    decl.  This allows us to eliminate redundant or useless
1795    calls to "const" functions. 
1796
1797    Gimplifier already does the same operation, but we may notice functions
1798    being const and pure once their calls has been gimplified, so we need
1799    to update the flag.  */
1800
1801 static void
1802 update_call_expr_flags (tree call)
1803 {
1804   tree decl = get_callee_fndecl (call);
1805   if (!decl)
1806     return;
1807   if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1808     TREE_SIDE_EFFECTS (call) = 0;
1809   if (TREE_NOTHROW (decl))
1810     TREE_NOTHROW (call) = 1;
1811 }
1812
1813
1814 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1815
1816 void
1817 notice_special_calls (tree t)
1818 {
1819   int flags = call_expr_flags (t);
1820
1821   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1822     current_function_calls_alloca = true;
1823   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1824     current_function_calls_setjmp = true;
1825 }
1826
1827
1828 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1829    to update the flags.  */
1830
1831 void
1832 clear_special_calls (void)
1833 {
1834   current_function_calls_alloca = false;
1835   current_function_calls_setjmp = false;
1836 }
1837
1838
1839 static void
1840 remove_useless_stmts_1 (tree *tp, struct rus_data *data)
1841 {
1842   tree t = *tp, op;
1843
1844   switch (TREE_CODE (t))
1845     {
1846     case COND_EXPR:
1847       remove_useless_stmts_cond (tp, data);
1848       break;
1849
1850     case TRY_FINALLY_EXPR:
1851       remove_useless_stmts_tf (tp, data);
1852       break;
1853
1854     case TRY_CATCH_EXPR:
1855       remove_useless_stmts_tc (tp, data);
1856       break;
1857
1858     case BIND_EXPR:
1859       remove_useless_stmts_bind (tp, data);
1860       break;
1861
1862     case GOTO_EXPR:
1863       remove_useless_stmts_goto (tp, data);
1864       break;
1865
1866     case LABEL_EXPR:
1867       remove_useless_stmts_label (tp, data);
1868       break;
1869
1870     case RETURN_EXPR:
1871       fold_stmt (tp);
1872       data->last_goto = NULL;
1873       data->may_branch = true;
1874       break;
1875
1876     case CALL_EXPR:
1877       fold_stmt (tp);
1878       data->last_goto = NULL;
1879       notice_special_calls (t);
1880       update_call_expr_flags (t);
1881       if (tree_could_throw_p (t))
1882         data->may_throw = true;
1883       break;
1884
1885     case MODIFY_EXPR:
1886       data->last_goto = NULL;
1887       fold_stmt (tp);
1888       op = get_call_expr_in (t);
1889       if (op)
1890         {
1891           update_call_expr_flags (op);
1892           notice_special_calls (op);
1893         }
1894       if (tree_could_throw_p (t))
1895         data->may_throw = true;
1896       break;
1897
1898     case STATEMENT_LIST:
1899       {
1900         tree_stmt_iterator i = tsi_start (t);
1901         while (!tsi_end_p (i))
1902           {
1903             t = tsi_stmt (i);
1904             if (IS_EMPTY_STMT (t))
1905               {
1906                 tsi_delink (&i);
1907                 continue;
1908               }
1909             
1910             remove_useless_stmts_1 (tsi_stmt_ptr (i), data);
1911
1912             t = tsi_stmt (i);
1913             if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
1914               {
1915                 tsi_link_before (&i, t, TSI_SAME_STMT);
1916                 tsi_delink (&i);
1917               }
1918             else
1919               tsi_next (&i);
1920           }
1921       }
1922       break;
1923     case ASM_EXPR:
1924       fold_stmt (tp);
1925       data->last_goto = NULL;
1926       break;
1927
1928     default:
1929       data->last_goto = NULL;
1930       break;
1931     }
1932 }
1933
1934 static void
1935 remove_useless_stmts (void)
1936 {
1937   struct rus_data data;
1938
1939   clear_special_calls ();
1940
1941   do
1942     {
1943       memset (&data, 0, sizeof (data));
1944       remove_useless_stmts_1 (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl), &data);
1945     }
1946   while (data.repeat);
1947 }
1948
1949
1950 struct tree_opt_pass pass_remove_useless_stmts = 
1951 {
1952   "useless",                            /* name */
1953   NULL,                                 /* gate */
1954   remove_useless_stmts,                 /* execute */
1955   NULL,                                 /* sub */
1956   NULL,                                 /* next */
1957   0,                                    /* static_pass_number */
1958   0,                                    /* tv_id */
1959   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
1960   0,                                    /* properties_provided */
1961   0,                                    /* properties_destroyed */
1962   0,                                    /* todo_flags_start */
1963   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
1964   0                                     /* letter */
1965 };
1966
1967 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1968
1969 static void
1970 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1971 {
1972   tree phi;
1973
1974   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1975      of its PHI nodes.  */
1976   phi = phi_nodes (bb);
1977   while (phi)
1978     {
1979       tree next = PHI_CHAIN (phi);
1980       remove_phi_node (phi, NULL_TREE);
1981       phi = next;
1982     }
1983
1984   /* Remove edges to BB's successors.  */
1985   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1986     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1987 }
1988
1989
1990 /* Remove statements of basic block BB.  */
1991
1992 static void
1993 remove_bb (basic_block bb)
1994 {
1995   block_stmt_iterator i;
1996 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
1997   source_location loc = UNKNOWN_LOCATION;
1998 #else
1999   source_locus loc = 0;
2000 #endif
2001
2002   if (dump_file)
2003     {
2004       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
2005       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
2006         {
2007           dump_bb (bb, dump_file, 0);
2008           fprintf (dump_file, "\n");
2009         }
2010     }
2011
2012   /* If we remove the header or the latch of a loop, mark the loop for
2013      removal by setting its header and latch to NULL.  */
2014   if (current_loops)
2015     {
2016       struct loop *loop = bb->loop_father;
2017
2018       if (loop->latch == bb
2019           || loop->header == bb)
2020         {
2021           loop->latch = NULL;
2022           loop->header = NULL;
2023         }
2024     }
2025
2026   /* Remove all the instructions in the block.  */
2027   for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i);)
2028     {
2029       tree stmt = bsi_stmt (i);
2030       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
2031           && (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))
2032               || DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))))
2033         {
2034           basic_block new_bb;
2035           block_stmt_iterator new_bsi;
2036
2037           /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
2038              But it no longer needs to carry the extra semantics of
2039              non-locality.  */
2040           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
2041             {
2042               DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) = 0;
2043               FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) = 1;
2044             }
2045                   
2046           new_bb = bb->prev_bb;
2047           new_bsi = bsi_start (new_bb);
2048           bsi_remove (&i);
2049           bsi_insert_before (&new_bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2050         }
2051       else
2052         {
2053           /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
2054              may be called when not in SSA.  For example,
2055              final_cleanup calls this function via
2056              cleanup_tree_cfg.  */
2057           if (in_ssa_p)
2058             release_defs (stmt);
2059
2060           bsi_remove (&i);
2061         }
2062
2063       /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
2064          jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
2065          since this way we lose warnings for gotos in the original
2066          program that are indeed unreachable.  */
2067       if (TREE_CODE (stmt) != GOTO_EXPR && EXPR_HAS_LOCATION (stmt) && !loc)
2068         {
2069 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2070           if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
2071             loc = EXPR_LOCATION (stmt);
2072 #else
2073           source_locus t;
2074           t = EXPR_LOCUS (stmt);
2075           if (t && LOCATION_LINE (*t) > 0)
2076             loc = t;
2077 #endif
2078         }
2079     }
2080
2081   /* If requested, give a warning that the first statement in the
2082      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
2083      loop above, so the last statement we process is the first statement
2084      in the block.  */
2085 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2086   if (loc > BUILTINS_LOCATION)
2087     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
2088 #else
2089   if (loc)
2090     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", loc);
2091 #endif
2092
2093   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
2094 }
2095
2096
2097 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
2098    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
2099    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
2100
2101 edge
2102 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2103 {
2104   tree stmt;
2105
2106   stmt = last_stmt (bb);
2107
2108   gcc_assert (stmt);
2109   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
2110   gcc_assert (val);
2111
2112   if (! is_gimple_min_invariant (val))
2113     return NULL;
2114
2115   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2116     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2117
2118   if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
2119     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2120
2121   if (computed_goto_p (stmt))
2122     return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND( val, 0));
2123
2124   gcc_unreachable ();
2125 }
2126
2127 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
2128    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
2129    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2130
2131 static edge
2132 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
2133 {
2134   basic_block dest;
2135   edge e = NULL;
2136
2137   dest = label_to_block (val);
2138   if (dest)
2139     {
2140       e = find_edge (bb, dest);
2141       gcc_assert (e != NULL);
2142     }
2143
2144   return e;
2145 }
2146
2147 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2148    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2149    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2150
2151 static edge
2152 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2153 {
2154   edge true_edge, false_edge;
2155
2156   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2157   
2158   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2159   return (zero_p (val) ? false_edge : true_edge);
2160 }
2161
2162 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2163    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2164    NULL if any edge may be taken.  */
2165
2166 static edge
2167 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2168 {
2169   tree switch_expr, taken_case;
2170   basic_block dest_bb;
2171   edge e;
2172
2173   switch_expr = last_stmt (bb);
2174   taken_case = find_case_label_for_value (switch_expr, val);
2175   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2176
2177   e = find_edge (bb, dest_bb);
2178   gcc_assert (e);
2179   return e;
2180 }
2181
2182
2183 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_EXPR will take for VAL.
2184    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2185    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2186
2187 static tree
2188 find_case_label_for_value (tree switch_expr, tree val)
2189 {
2190   tree vec = SWITCH_LABELS (switch_expr);
2191   size_t low, high, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
2192   tree default_case = TREE_VEC_ELT (vec, n - 1);
2193
2194   for (low = -1, high = n - 1; high - low > 1; )
2195     {
2196       size_t i = (high + low) / 2;
2197       tree t = TREE_VEC_ELT (vec, i);
2198       int cmp;
2199
2200       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2201       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2202
2203       if (cmp > 0)
2204         high = i;
2205       else
2206         low = i;
2207
2208       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2209         {
2210           /* A singe-valued case label.  */
2211           if (cmp == 0)
2212             return t;
2213         }
2214       else
2215         {
2216           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2217           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2218             return t;
2219         }
2220     }
2221
2222   return default_case;
2223 }
2224
2225
2226
2227
2228 /*---------------------------------------------------------------------------
2229                               Debugging functions
2230 ---------------------------------------------------------------------------*/
2231
2232 /* Dump tree-specific information of block BB to file OUTF.  */
2233
2234 void
2235 tree_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
2236 {
2237   dump_generic_bb (outf, bb, indent, TDF_VOPS);
2238 }
2239
2240
2241 /* Dump a basic block on stderr.  */
2242
2243 void
2244 debug_tree_bb (basic_block bb)
2245 {
2246   dump_bb (bb, stderr, 0);
2247 }
2248
2249
2250 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2251
2252 basic_block
2253 debug_tree_bb_n (int n)
2254 {
2255   debug_tree_bb (BASIC_BLOCK (n));
2256   return BASIC_BLOCK (n);
2257 }        
2258
2259
2260 /* Dump the CFG on stderr.
2261
2262    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2263    (see TDF_* in tree.h).  */
2264
2265 void
2266 debug_tree_cfg (int flags)
2267 {
2268   dump_tree_cfg (stderr, flags);
2269 }
2270
2271
2272 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2273
2274    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2275    tree.h).  */
2276
2277 void
2278 dump_tree_cfg (FILE *file, int flags)
2279 {
2280   if (flags & TDF_DETAILS)
2281     {
2282       const char *funcname
2283         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2284
2285       fputc ('\n', file);
2286       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2287       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2288                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2289
2290       brief_dump_cfg (file);
2291       fprintf (file, "\n");
2292     }
2293
2294   if (flags & TDF_STATS)
2295     dump_cfg_stats (file);
2296
2297   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2298 }
2299
2300
2301 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2302
2303 void
2304 dump_cfg_stats (FILE *file)
2305 {
2306   static long max_num_merged_labels = 0;
2307   unsigned long size, total = 0;
2308   long num_edges;
2309   basic_block bb;
2310   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2311   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2312   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2313   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2314   const char *funcname
2315     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2316
2317
2318   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2319
2320   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2321   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2322   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2323   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2324
2325   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2326   total += size;
2327   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2328            SCALE (size), LABEL (size));
2329
2330   num_edges = 0;
2331   FOR_EACH_BB (bb)
2332     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2333   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2334   total += size;
2335   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2336
2337   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2338   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2339            LABEL (total));
2340   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2341   fprintf (file, "\n");
2342
2343   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2344     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2345
2346   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2347            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2348
2349   fprintf (file, "\n");
2350 }
2351
2352
2353 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2354    linked in the final executable.  */
2355
2356 void
2357 debug_cfg_stats (void)
2358 {
2359   dump_cfg_stats (stderr);
2360 }
2361
2362
2363 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2364
2365 static void
2366 tree_cfg2vcg (FILE *file)
2367 {
2368   edge e;
2369   edge_iterator ei;
2370   basic_block bb;
2371   const char *funcname
2372     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2373
2374   /* Write the file header.  */
2375   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2376   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2377   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2378
2379   /* Write blocks and edges.  */
2380   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2381     {
2382       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2383                e->dest->index);
2384
2385       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2386         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2387       else
2388         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2389
2390       fprintf (file, " }\n");
2391     }
2392   fputc ('\n', file);
2393
2394   FOR_EACH_BB (bb)
2395     {
2396       enum tree_code head_code, end_code;
2397       const char *head_name, *end_name;
2398       int head_line = 0;
2399       int end_line = 0;
2400       tree first = first_stmt (bb);
2401       tree last = last_stmt (bb);
2402
2403       if (first)
2404         {
2405           head_code = TREE_CODE (first);
2406           head_name = tree_code_name[head_code];
2407           head_line = get_lineno (first);
2408         }
2409       else
2410         head_name = "no-statement";
2411
2412       if (last)
2413         {
2414           end_code = TREE_CODE (last);
2415           end_name = tree_code_name[end_code];
2416           end_line = get_lineno (last);
2417         }
2418       else
2419         end_name = "no-statement";
2420
2421       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2422                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2423                end_line);
2424
2425       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2426         {
2427           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2428             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2429           else
2430             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2431
2432           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2433             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2434           else
2435             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2436
2437           fprintf (file, " }\n");
2438         }
2439
2440       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2441         fputc ('\n', file);
2442     }
2443
2444   fputs ("}\n\n", file);
2445 }
2446
2447
2448
2449 /*---------------------------------------------------------------------------
2450                              Miscellaneous helpers
2451 ---------------------------------------------------------------------------*/
2452
2453 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2454
2455 bool
2456 is_ctrl_stmt (tree t)
2457 {
2458   return (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
2459           || TREE_CODE (t) == SWITCH_EXPR
2460           || TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2461           || TREE_CODE (t) == RETURN_EXPR
2462           || TREE_CODE (t) == RESX_EXPR);
2463 }
2464
2465
2466 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2467    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2468
2469 bool
2470 is_ctrl_altering_stmt (tree t)
2471 {
2472   tree call;
2473
2474   gcc_assert (t);
2475   call = get_call_expr_in (t);
2476   if (call)
2477     {
2478       /* A non-pure/const CALL_EXPR alters flow control if the current
2479          function has nonlocal labels.  */
2480       if (TREE_SIDE_EFFECTS (call) && current_function_has_nonlocal_label)
2481         return true;
2482
2483       /* A CALL_EXPR also alters control flow if it does not return.  */
2484       if (call_expr_flags (call) & ECF_NORETURN)
2485         return true;
2486     }
2487
2488   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2489   return tree_can_throw_internal (t);
2490 }
2491
2492
2493 /* Return true if T is a computed goto.  */
2494
2495 bool
2496 computed_goto_p (tree t)
2497 {
2498   return (TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2499           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (t)) != LABEL_DECL);
2500 }
2501
2502
2503 /* Checks whether EXPR is a simple local goto.  */
2504
2505 bool
2506 simple_goto_p (tree expr)
2507 {
2508   return (TREE_CODE (expr) == GOTO_EXPR
2509           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (expr)) == LABEL_DECL);
2510 }
2511
2512
2513 /* Return true if T should start a new basic block.  PREV_T is the
2514    statement preceding T.  It is used when T is a label or a case label.
2515    Labels should only start a new basic block if their previous statement
2516    wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels would generate
2517    unnecessary basic blocks that only contain a single label.  */
2518
2519 static inline bool
2520 stmt_starts_bb_p (tree t, tree prev_t)
2521 {
2522   if (t == NULL_TREE)
2523     return false;
2524
2525   /* LABEL_EXPRs start a new basic block only if the preceding
2526      statement wasn't a label of the same type.  This prevents the
2527      creation of consecutive blocks that have nothing but a single
2528      label.  */
2529   if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2530     {
2531       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2532       if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (t))
2533           || FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (t)))
2534         return true;
2535
2536       if (prev_t && TREE_CODE (prev_t) == LABEL_EXPR)
2537         {
2538           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (prev_t)))
2539             return true;
2540
2541           cfg_stats.num_merged_labels++;
2542           return false;
2543         }
2544       else
2545         return true;
2546     }
2547
2548   return false;
2549 }
2550
2551
2552 /* Return true if T should end a basic block.  */
2553
2554 bool
2555 stmt_ends_bb_p (tree t)
2556 {
2557   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2558 }
2559
2560
2561 /* Add gotos that used to be represented implicitly in the CFG.  */
2562
2563 void
2564 disband_implicit_edges (void)
2565 {
2566   basic_block bb;
2567   block_stmt_iterator last;
2568   edge e;
2569   edge_iterator ei;
2570   tree stmt, label;
2571
2572   FOR_EACH_BB (bb)
2573     {
2574       last = bsi_last (bb);
2575       stmt = last_stmt (bb);
2576
2577       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2578         {
2579           /* Remove superfluous gotos from COND_EXPR branches.  Moved
2580              from cfg_remove_useless_stmts here since it violates the
2581              invariants for tree--cfg correspondence and thus fits better
2582              here where we do it anyway.  */
2583           e = find_edge (bb, bb->next_bb);
2584           if (e)
2585             {
2586               if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
2587                 COND_EXPR_THEN (stmt) = build_empty_stmt ();
2588               else if (e->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
2589                 COND_EXPR_ELSE (stmt) = build_empty_stmt ();
2590               else
2591                 gcc_unreachable ();
2592               e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2593             }
2594
2595           continue;
2596         }
2597
2598       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR)
2599         {
2600           /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
2601              instead.  */
2602           gcc_assert (single_succ_p (bb));
2603           gcc_assert (single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR);
2604
2605           if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
2606               && !TREE_OPERAND (stmt, 0))
2607             {
2608               bsi_remove (&last);
2609               single_succ_edge (bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2610             }
2611           continue;
2612         }
2613
2614       /* There can be no fallthru edge if the last statement is a control
2615          one.  */
2616       if (stmt && is_ctrl_stmt (stmt))
2617         continue;
2618
2619       /* Find a fallthru edge and emit the goto if necessary.  */
2620       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2621         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2622           break;
2623
2624       if (!e || e->dest == bb->next_bb)
2625         continue;
2626
2627       gcc_assert (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR);
2628       label = tree_block_label (e->dest);
2629
2630       stmt = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label);
2631 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2632       SET_EXPR_LOCATION (stmt, e->goto_locus);
2633 #else
2634       SET_EXPR_LOCUS (stmt, e->goto_locus);
2635 #endif
2636       bsi_insert_after (&last, stmt, BSI_NEW_STMT);
2637       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2638     }
2639 }
2640
2641 /* Remove block annotations and other datastructures.  */
2642
2643 void
2644 delete_tree_cfg_annotations (void)
2645 {
2646   label_to_block_map = NULL;
2647 }
2648
2649
2650 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2651
2652 tree
2653 first_stmt (basic_block bb)
2654 {
2655   block_stmt_iterator i = bsi_start (bb);
2656   return !bsi_end_p (i) ? bsi_stmt (i) : NULL_TREE;
2657 }
2658
2659
2660 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2661
2662 tree
2663 last_stmt (basic_block bb)
2664 {
2665   block_stmt_iterator b = bsi_last (bb);
2666   return !bsi_end_p (b) ? bsi_stmt (b) : NULL_TREE;
2667 }
2668
2669
2670 /* Return a pointer to the last statement in block BB.  */
2671
2672 tree *
2673 last_stmt_ptr (basic_block bb)
2674 {
2675   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
2676   return !bsi_end_p (last) ? bsi_stmt_ptr (last) : NULL;
2677 }
2678
2679
2680 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2681    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2682    statement.  */
2683
2684 tree
2685 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2686 {
2687   block_stmt_iterator i = bsi_last (bb);
2688   tree last, prev;
2689
2690   if (bsi_end_p (i))
2691     return NULL_TREE;
2692
2693   last = bsi_stmt (i);
2694   bsi_prev (&i);
2695   if (bsi_end_p (i))
2696     return last;
2697
2698   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2699      Everything that might have appeared before should be deleted by
2700      remove_useless_stmts, and the optimizers should just bsi_remove
2701      instead of smashing with build_empty_stmt.
2702
2703      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2704      one executable statement is a label.  */
2705   prev = bsi_stmt (i);
2706   if (TREE_CODE (prev) == LABEL_EXPR)
2707     return last;
2708   else
2709     return NULL_TREE;
2710 }
2711
2712
2713 /* Mark BB as the basic block holding statement T.  */
2714
2715 void
2716 set_bb_for_stmt (tree t, basic_block bb)
2717 {
2718   if (TREE_CODE (t) == PHI_NODE)
2719     PHI_BB (t) = bb;
2720   else if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
2721     {
2722       tree_stmt_iterator i;
2723       for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
2724         set_bb_for_stmt (tsi_stmt (i), bb);
2725     }
2726   else
2727     {
2728       stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (t);
2729       ann->bb = bb;
2730
2731       /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2732          so that we can speed up edge creation for GOTO_EXPRs.  */
2733       if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2734         {
2735           int uid;
2736
2737           t = LABEL_EXPR_LABEL (t);
2738           uid = LABEL_DECL_UID (t);
2739           if (uid == -1)
2740             {
2741               LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->last_label_uid++;
2742               if (VARRAY_SIZE (label_to_block_map) <= (unsigned) uid)
2743                 VARRAY_GROW (label_to_block_map, 3 * uid / 2);
2744             }
2745           else
2746             /* We're moving an existing label.  Make sure that we've
2747                 removed it from the old block.  */
2748             gcc_assert (!bb || !VARRAY_BB (label_to_block_map, uid));
2749           VARRAY_BB (label_to_block_map, uid) = bb;
2750         }
2751     }
2752 }
2753
2754 /* Finds iterator for STMT.  */
2755
2756 extern block_stmt_iterator
2757 bsi_for_stmt (tree stmt)
2758 {
2759   block_stmt_iterator bsi;
2760
2761   for (bsi = bsi_start (bb_for_stmt (stmt)); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
2762     if (bsi_stmt (bsi) == stmt)
2763       return bsi;
2764
2765   gcc_unreachable ();
2766 }
2767
2768 /* Mark statement T as modified, and update it.  */
2769 static inline void
2770 update_modified_stmts (tree t)
2771 {
2772   if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
2773     {
2774       tree_stmt_iterator i;
2775       tree stmt;
2776       for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
2777         {
2778           stmt = tsi_stmt (i);
2779           update_stmt_if_modified (stmt);
2780         }
2781     }
2782   else
2783     update_stmt_if_modified (t);
2784 }
2785
2786 /* Insert statement (or statement list) T before the statement
2787    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
2788    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
2789
2790 void
2791 bsi_insert_before (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
2792 {
2793   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
2794   update_modified_stmts (t);
2795   tsi_link_before (&i->tsi, t, m);
2796 }
2797
2798
2799 /* Insert statement (or statement list) T after the statement
2800    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
2801    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
2802
2803 void
2804 bsi_insert_after (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
2805 {
2806   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
2807   update_modified_stmts (t);
2808   tsi_link_after (&i->tsi, t, m);
2809 }
2810
2811
2812 /* Remove the statement pointed to by iterator I.  The iterator is updated
2813    to the next statement.  */
2814
2815 void
2816 bsi_remove (block_stmt_iterator *i)
2817 {
2818   tree t = bsi_stmt (*i);
2819   set_bb_for_stmt (t, NULL);
2820   delink_stmt_imm_use (t);
2821   tsi_delink (&i->tsi);
2822   mark_stmt_modified (t);
2823 }
2824
2825
2826 /* Move the statement at FROM so it comes right after the statement at TO.  */
2827
2828 void 
2829 bsi_move_after (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
2830 {
2831   tree stmt = bsi_stmt (*from);
2832   bsi_remove (from);
2833   bsi_insert_after (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
2834
2835
2836
2837 /* Move the statement at FROM so it comes right before the statement at TO.  */
2838
2839 void 
2840 bsi_move_before (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
2841 {
2842   tree stmt = bsi_stmt (*from);
2843   bsi_remove (from);
2844   bsi_insert_before (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
2845 }
2846
2847
2848 /* Move the statement at FROM to the end of basic block BB.  */
2849
2850 void
2851 bsi_move_to_bb_end (block_stmt_iterator *from, basic_block bb)
2852 {
2853   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
2854   
2855   /* Have to check bsi_end_p because it could be an empty block.  */
2856   if (!bsi_end_p (last) && is_ctrl_stmt (bsi_stmt (last)))
2857     bsi_move_before (from, &last);
2858   else
2859     bsi_move_after (from, &last);
2860 }
2861
2862
2863 /* Replace the contents of the statement pointed to by iterator BSI
2864    with STMT.  If PRESERVE_EH_INFO is true, the exception handling
2865    information of the original statement is preserved.  */
2866
2867 void
2868 bsi_replace (const block_stmt_iterator *bsi, tree stmt, bool preserve_eh_info)
2869 {
2870   int eh_region;
2871   tree orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
2872
2873   SET_EXPR_LOCUS (stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
2874   set_bb_for_stmt (stmt, bsi->bb);
2875
2876   /* Preserve EH region information from the original statement, if
2877      requested by the caller.  */
2878   if (preserve_eh_info)
2879     {
2880       eh_region = lookup_stmt_eh_region (orig_stmt);
2881       if (eh_region >= 0)
2882         add_stmt_to_eh_region (stmt, eh_region);
2883     }
2884
2885   delink_stmt_imm_use (orig_stmt);
2886   *bsi_stmt_ptr (*bsi) = stmt;
2887   mark_stmt_modified (stmt);
2888   update_modified_stmts (stmt);
2889 }
2890
2891
2892 /* Insert the statement pointed-to by BSI into edge E.  Every attempt
2893    is made to place the statement in an existing basic block, but
2894    sometimes that isn't possible.  When it isn't possible, the edge is
2895    split and the statement is added to the new block.
2896
2897    In all cases, the returned *BSI points to the correct location.  The
2898    return value is true if insertion should be done after the location,
2899    or false if it should be done before the location.  If new basic block
2900    has to be created, it is stored in *NEW_BB.  */
2901
2902 static bool
2903 tree_find_edge_insert_loc (edge e, block_stmt_iterator *bsi,
2904                            basic_block *new_bb)
2905 {
2906   basic_block dest, src;
2907   tree tmp;
2908
2909   dest = e->dest;
2910  restart:
2911
2912   /* If the destination has one predecessor which has no PHI nodes,
2913      insert there.  Except for the exit block. 
2914
2915      The requirement for no PHI nodes could be relaxed.  Basically we
2916      would have to examine the PHIs to prove that none of them used
2917      the value set by the statement we want to insert on E.  That
2918      hardly seems worth the effort.  */
2919   if (single_pred_p (dest)
2920       && ! phi_nodes (dest)
2921       && dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2922     {
2923       *bsi = bsi_start (dest);
2924       if (bsi_end_p (*bsi))
2925         return true;
2926
2927       /* Make sure we insert after any leading labels.  */
2928       tmp = bsi_stmt (*bsi);
2929       while (TREE_CODE (tmp) == LABEL_EXPR)
2930         {
2931           bsi_next (bsi);
2932           if (bsi_end_p (*bsi))
2933             break;
2934           tmp = bsi_stmt (*bsi);
2935         }
2936
2937       if (bsi_end_p (*bsi))
2938         {
2939           *bsi = bsi_last (dest);
2940           return true;
2941         }
2942       else
2943         return false;
2944     }
2945
2946   /* If the source has one successor, the edge is not abnormal and
2947      the last statement does not end a basic block, insert there.
2948      Except for the entry block.  */
2949   src = e->src;
2950   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
2951       && single_succ_p (src)
2952       && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
2953     {
2954       *bsi = bsi_last (src);
2955       if (bsi_end_p (*bsi))
2956         return true;
2957
2958       tmp = bsi_stmt (*bsi);
2959       if (!stmt_ends_bb_p (tmp))
2960         return true;
2961
2962       /* Insert code just before returning the value.  We may need to decompose
2963          the return in the case it contains non-trivial operand.  */
2964       if (TREE_CODE (tmp) == RETURN_EXPR)
2965         {
2966           tree op = TREE_OPERAND (tmp, 0);
2967           if (!is_gimple_val (op))
2968             {
2969               gcc_assert (TREE_CODE (op) == MODIFY_EXPR);
2970               bsi_insert_before (bsi, op, BSI_NEW_STMT);
2971               TREE_OPERAND (tmp, 0) = TREE_OPERAND (op, 0);
2972             }
2973           bsi_prev (bsi);
2974           return true;
2975         }
2976     }
2977
2978   /* Otherwise, create a new basic block, and split this edge.  */
2979   dest = split_edge (e);
2980   if (new_bb)
2981     *new_bb = dest;
2982   e = single_pred_edge (dest);
2983   goto restart;
2984 }
2985
2986
2987 /* This routine will commit all pending edge insertions, creating any new
2988    basic blocks which are necessary.  */
2989
2990 void
2991 bsi_commit_edge_inserts (void)
2992 {
2993   basic_block bb;
2994   edge e;
2995   edge_iterator ei;
2996
2997   bsi_commit_one_edge_insert (single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR), NULL);
2998
2999   FOR_EACH_BB (bb)
3000     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3001       bsi_commit_one_edge_insert (e, NULL);
3002 }
3003
3004
3005 /* Commit insertions pending at edge E. If a new block is created, set NEW_BB
3006    to this block, otherwise set it to NULL.  */
3007
3008 void
3009 bsi_commit_one_edge_insert (edge e, basic_block *new_bb)
3010 {
3011   if (new_bb)
3012     *new_bb = NULL;
3013   if (PENDING_STMT (e))
3014     {
3015       block_stmt_iterator bsi;
3016       tree stmt = PENDING_STMT (e);
3017
3018       PENDING_STMT (e) = NULL_TREE;
3019
3020       if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, new_bb))
3021         bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3022       else
3023         bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3024     }
3025 }
3026
3027
3028 /* Add STMT to the pending list of edge E.  No actual insertion is
3029    made until a call to bsi_commit_edge_inserts () is made.  */
3030
3031 void
3032 bsi_insert_on_edge (edge e, tree stmt)
3033 {
3034   append_to_statement_list (stmt, &PENDING_STMT (e));
3035 }
3036
3037 /* Similar to bsi_insert_on_edge+bsi_commit_edge_inserts.  If a new
3038    block has to be created, it is returned.  */
3039
3040 basic_block
3041 bsi_insert_on_edge_immediate (edge e, tree stmt)
3042 {
3043   block_stmt_iterator bsi;
3044   basic_block new_bb = NULL;
3045
3046   gcc_assert (!PENDING_STMT (e));
3047
3048   if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, &new_bb))
3049     bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3050   else
3051     bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3052
3053   return new_bb;
3054 }
3055
3056 /*---------------------------------------------------------------------------
3057              Tree specific functions for CFG manipulation
3058 ---------------------------------------------------------------------------*/
3059
3060 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
3061
3062 static void
3063 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
3064 {
3065   tree var, phi;
3066
3067   if (!PENDING_STMT (old_edge))
3068     return;
3069   
3070   for (var = PENDING_STMT (old_edge), phi = phi_nodes (new_edge->dest);
3071        var && phi;
3072        var = TREE_CHAIN (var), phi = PHI_CHAIN (phi))
3073     {
3074       tree result = TREE_PURPOSE (var);
3075       tree arg = TREE_VALUE (var);
3076
3077       gcc_assert (result == PHI_RESULT (phi));
3078
3079       add_phi_arg (phi, arg, new_edge);
3080     }
3081
3082   PENDING_STMT (old_edge) = NULL;
3083 }
3084
3085 /* Returns the basic block after that the new basic block created
3086    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
3087    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
3088    at debugging dumps.  */
3089
3090 static basic_block
3091 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
3092 {
3093   basic_block dest = edge_in->dest;
3094
3095   if (dest->prev_bb && find_edge (dest->prev_bb, dest))
3096     return edge_in->src;
3097   else
3098     return dest->prev_bb;
3099 }
3100
3101 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
3102    Abort on abnormal edges.  */
3103
3104 static basic_block
3105 tree_split_edge (edge edge_in)
3106 {
3107   basic_block new_bb, after_bb, dest, src;
3108   edge new_edge, e;
3109
3110   /* Abnormal edges cannot be split.  */
3111   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
3112
3113   src = edge_in->src;
3114   dest = edge_in->dest;
3115
3116   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
3117
3118   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
3119   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
3120   new_bb->count = edge_in->count;
3121   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
3122   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3123   new_edge->count = edge_in->count;
3124
3125   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
3126   gcc_assert (e);
3127   reinstall_phi_args (new_edge, e);
3128
3129   return new_bb;
3130 }
3131
3132
3133 /* Return true when BB has label LABEL in it.  */
3134
3135 static bool
3136 has_label_p (basic_block bb, tree label)
3137 {
3138   block_stmt_iterator bsi;
3139
3140   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3141     {
3142       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3143
3144       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
3145         return false;
3146       if (LABEL_EXPR_LABEL (stmt) == label)
3147         return true;
3148     }
3149   return false;
3150 }
3151
3152
3153 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
3154    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
3155    inside a PHI node.  */
3156
3157 static tree
3158 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3159 {
3160   tree t = *tp, x;
3161   bool in_phi = (data != NULL);
3162
3163   if (TYPE_P (t))
3164     *walk_subtrees = 0;
3165   
3166   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
3167 #define CHECK_OP(N, MSG) \
3168   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
3169        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
3170
3171   switch (TREE_CODE (t))
3172     {
3173     case SSA_NAME:
3174       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
3175         {
3176           error ("SSA name in freelist but still referenced");
3177           return *tp;
3178         }
3179       break;
3180
3181     case ASSERT_EXPR:
3182       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
3183       if (x == boolean_false_node)
3184         {
3185           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
3186           return *tp;
3187         }
3188       break;
3189
3190     case MODIFY_EXPR:
3191       x = TREE_OPERAND (t, 0);
3192       if (TREE_CODE (x) == BIT_FIELD_REF
3193           && is_gimple_reg (TREE_OPERAND (x, 0)))
3194         {
3195           error ("GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF");
3196           return t;
3197         }
3198       break;
3199
3200     case ADDR_EXPR:
3201       {
3202         bool old_invariant;
3203         bool old_constant;
3204         bool old_side_effects;
3205         bool new_invariant;
3206         bool new_constant;
3207         bool new_side_effects;
3208
3209         /* ??? tree-ssa-alias.c may have overlooked dead PHI nodes, missing
3210            dead PHIs that take the address of something.  But if the PHI
3211            result is dead, the fact that it takes the address of anything
3212            is irrelevant.  Because we can not tell from here if a PHI result
3213            is dead, we just skip this check for PHIs altogether.  This means
3214            we may be missing "valid" checks, but what can you do?
3215            This was PR19217.  */
3216         if (in_phi)
3217           break;
3218
3219         old_invariant = TREE_INVARIANT (t);
3220         old_constant = TREE_CONSTANT (t);
3221         old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3222
3223         recompute_tree_invarant_for_addr_expr (t);
3224         new_invariant = TREE_INVARIANT (t);
3225         new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3226         new_constant = TREE_CONSTANT (t);
3227
3228         if (old_invariant != new_invariant)
3229           {
3230             error ("invariant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
3231             return t;
3232           }
3233
3234         if (old_constant != new_constant)
3235           {
3236             error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
3237             return t;
3238           }
3239         if (old_side_effects != new_side_effects)
3240           {
3241             error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
3242             return t;
3243           }
3244
3245         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
3246            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
3247            addressable.  */
3248         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
3249              handled_component_p (x);
3250              x = TREE_OPERAND (x, 0))
3251           ;
3252
3253         if (TREE_CODE (x) != VAR_DECL && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
3254           return NULL;
3255         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
3256           {
3257             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
3258             return x;
3259           }
3260         break;
3261       }
3262
3263     case COND_EXPR:
3264       x = COND_EXPR_COND (t);
3265       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) != BOOLEAN_TYPE)
3266         {
3267           error ("non-boolean used in condition");
3268           return x;
3269         }
3270       if (!is_gimple_condexpr (x))
3271         {
3272           error ("invalid conditional operand");
3273           return x;
3274         }
3275       break;
3276
3277     case NOP_EXPR:
3278     case CONVERT_EXPR:
3279     case FIX_TRUNC_EXPR:
3280     case FIX_CEIL_EXPR:
3281     case FIX_FLOOR_EXPR:
3282     case FIX_ROUND_EXPR:
3283     case FLOAT_EXPR:
3284     case NEGATE_EXPR:
3285     case ABS_EXPR:
3286     case BIT_NOT_EXPR:
3287     case NON_LVALUE_EXPR:
3288     case TRUTH_NOT_EXPR:
3289       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
3290       break;
3291
3292     case REALPART_EXPR:
3293     case IMAGPART_EXPR:
3294     case COMPONENT_REF:
3295     case ARRAY_REF:
3296     case ARRAY_RANGE_REF:
3297     case BIT_FIELD_REF:
3298     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3299       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
3300          that determine where to reference is either a constant or a variable,
3301          verify that the base is valid, and then show we've already checked
3302          the subtrees.  */
3303       while (handled_component_p (t))
3304         {
3305           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
3306             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
3307           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
3308                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3309             {
3310               CHECK_OP (1, "invalid array index");
3311               if (TREE_OPERAND (t, 2))
3312                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
3313               if (TREE_OPERAND (t, 3))
3314                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
3315             }
3316           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
3317             {
3318               CHECK_OP (1, "invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3319               CHECK_OP (2, "invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3320             }
3321
3322           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3323         }
3324
3325       if (!CONSTANT_CLASS_P (t) && !is_gimple_lvalue (t))
3326         {
3327           error ("invalid reference prefix");
3328           return t;
3329         }
3330       *walk_subtrees = 0;
3331       break;
3332
3333     case LT_EXPR:
3334     case LE_EXPR:
3335     case GT_EXPR:
3336     case GE_EXPR:
3337     case EQ_EXPR:
3338     case NE_EXPR:
3339     case UNORDERED_EXPR:
3340     case ORDERED_EXPR:
3341     case UNLT_EXPR:
3342     case UNLE_EXPR:
3343     case UNGT_EXPR:
3344     case UNGE_EXPR:
3345     case UNEQ_EXPR:
3346     case LTGT_EXPR:
3347     case PLUS_EXPR:
3348     case MINUS_EXPR:
3349     case MULT_EXPR:
3350     case TRUNC_DIV_EXPR:
3351     case CEIL_DIV_EXPR:
3352     case FLOOR_DIV_EXPR:
3353     case ROUND_DIV_EXPR:
3354     case TRUNC_MOD_EXPR:
3355     case CEIL_MOD_EXPR:
3356     case FLOOR_MOD_EXPR:
3357     case ROUND_MOD_EXPR:
3358     case RDIV_EXPR:
3359     case EXACT_DIV_EXPR:
3360     case MIN_EXPR:
3361     case MAX_EXPR:
3362     case LSHIFT_EXPR:
3363     case RSHIFT_EXPR:
3364     case LROTATE_EXPR:
3365     case RROTATE_EXPR:
3366     case BIT_IOR_EXPR:
3367     case BIT_XOR_EXPR:
3368     case BIT_AND_EXPR:
3369       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3370       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3371       break;
3372
3373     default:
3374       break;
3375     }
3376   return NULL;
3377
3378 #undef CHECK_OP
3379 }
3380
3381
3382 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
3383    TODO: Implement type checking.  */
3384
3385 static bool
3386 verify_stmt (tree stmt, bool last_in_block)
3387 {
3388   tree addr;
3389
3390   if (!is_gimple_stmt (stmt))
3391     {
3392       error ("is not a valid GIMPLE statement");
3393       goto fail;
3394     }
3395
3396   addr = walk_tree (&stmt, verify_expr, NULL, NULL);
3397   if (addr)
3398     {
3399       debug_generic_stmt (addr);
3400       return true;
3401     }
3402
3403   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
3404      expected that the statement could throw.  Verify that when we
3405      have optimizations that simplify statements such that we prove
3406      that they cannot throw, that we update other data structures
3407      to match.  */
3408   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
3409     {
3410       if (!tree_could_throw_p (stmt))
3411         {
3412           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
3413           goto fail;
3414         }
3415       if (!last_in_block && tree_can_throw_internal (stmt))
3416         {
3417           error ("statement marked for throw in middle of block");
3418           goto fail;
3419         }
3420     }
3421
3422   return false;
3423
3424  fail:
3425   debug_generic_stmt (stmt);
3426   return true;
3427 }
3428
3429
3430 /* Return true when the T can be shared.  */
3431
3432 static bool
3433 tree_node_can_be_shared (tree t)
3434 {
3435   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
3436       /* We check for constants explicitly since they are not considered
3437          gimple invariants if they overflowed.  */
3438       || CONSTANT_CLASS_P (t)
3439       || is_gimple_min_invariant (t)
3440       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3441       || t == error_mark_node)
3442     return true;
3443
3444   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
3445     return true;
3446
3447   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3448           /* We check for constants explicitly since they are not considered
3449              gimple invariants if they overflowed.  */
3450           && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 1))
3451               || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))))
3452          || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3453              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3454              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR))
3455     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3456
3457   if (DECL_P (t))
3458     return true;
3459
3460   return false;
3461 }
3462
3463
3464 /* Called via walk_trees.  Verify tree sharing.  */
3465
3466 static tree
3467 verify_node_sharing (tree * tp, int *walk_subtrees, void *data)
3468 {
3469   htab_t htab = (htab_t) data;
3470   void **slot;
3471
3472   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
3473     {
3474       *walk_subtrees = false;
3475       return NULL;
3476     }
3477
3478   slot = htab_find_slot (htab, *tp, INSERT);
3479   if (*slot)
3480     return *slot;
3481   *slot = *tp;
3482
3483   return NULL;
3484 }
3485
3486
3487 /* Verify the GIMPLE statement chain.  */
3488
3489 void
3490 verify_stmts (void)
3491 {
3492   basic_block bb;
3493   block_stmt_iterator bsi;
3494   bool err = false;
3495   htab_t htab;
3496   tree addr;
3497
3498   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3499   htab = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3500
3501   FOR_EACH_BB (bb)
3502     {
3503       tree phi;
3504       int i;
3505
3506       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3507         {
3508           int phi_num_args = PHI_NUM_ARGS (phi);
3509
3510           if (bb_for_stmt (phi) != bb)
3511             {
3512               error ("bb_for_stmt (phi) is set to a wrong basic block");
3513               err |= true;
3514             }
3515
3516           for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
3517             {
3518               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
3519               tree addr;
3520
3521               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
3522                  are not considered gimple values.  */
3523               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
3524                   && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
3525                   && !is_gimple_val (t))
3526                 {
3527                   error ("PHI def is not a GIMPLE value");
3528                   debug_generic_stmt (phi);
3529                   debug_generic_stmt (t);
3530                   err |= true;
3531                 }
3532
3533               addr = walk_tree (&t, verify_expr, (void *) 1, NULL);
3534               if (addr)
3535                 {
3536                   debug_generic_stmt (addr);
3537                   err |= true;
3538                 }
3539
3540               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, htab, NULL);
3541               if (addr)
3542                 {
3543                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
3544                   debug_generic_stmt (phi);
3545                   debug_generic_stmt (addr);
3546                   err |= true;
3547                 }
3548             }
3549         }
3550
3551       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
3552         {
3553           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3554
3555           if (bb_for_stmt (stmt) != bb)
3556             {
3557               error ("bb_for_stmt (stmt) is set to a wrong basic block");
3558               err |= true;
3559             }
3560
3561           bsi_next (&bsi);
3562           err |= verify_stmt (stmt, bsi_end_p (bsi));
3563           addr = walk_tree (&stmt, verify_node_sharing, htab, NULL);
3564           if (addr)
3565             {
3566               error ("incorrect sharing of tree nodes");
3567               debug_generic_stmt (stmt);
3568               debug_generic_stmt (addr);
3569               err |= true;
3570             }
3571         }
3572     }
3573
3574   if (err)
3575     internal_error ("verify_stmts failed");
3576
3577   htab_delete (htab);
3578   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3579 }
3580
3581
3582 /* Verifies that the flow information is OK.  */
3583
3584 static int
3585 tree_verify_flow_info (void)
3586 {
3587   int err = 0;
3588   basic_block bb;
3589   block_stmt_iterator bsi;
3590   tree stmt;
3591   edge e;
3592   edge_iterator ei;
3593
3594   if (ENTRY_BLOCK_PTR->stmt_list)
3595     {
3596       error ("ENTRY_BLOCK has a statement list associated with it");
3597       err = 1;
3598     }
3599
3600   if (EXIT_BLOCK_PTR->stmt_list)
3601     {
3602       error ("EXIT_BLOCK has a statement list associated with it");
3603       err = 1;
3604     }
3605
3606   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
3607     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3608       {
3609         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
3610         err = 1;
3611       }
3612
3613   FOR_EACH_BB (bb)
3614     {
3615       bool found_ctrl_stmt = false;
3616
3617       stmt = NULL_TREE;
3618
3619       /* Skip labels on the start of basic block.  */
3620       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3621         {
3622           tree prev_stmt = stmt;
3623
3624           stmt = bsi_stmt (bsi);
3625
3626           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
3627             break;
3628
3629           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
3630             {
3631               error ("nonlocal label %s is not first "
3632                      "in a sequence of labels in bb %d",
3633                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3634                      bb->index);
3635               err = 1;
3636             }
3637
3638           if (label_to_block (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) != bb)
3639             {
3640               error ("label %s to block does not match in bb %d",
3641                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3642                      bb->index);
3643               err = 1;
3644             }
3645
3646           if (decl_function_context (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))
3647               != current_function_decl)
3648             {
3649               error ("label %s has incorrect context in bb %d",
3650                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3651                      bb->index);
3652               err = 1;
3653             }
3654         }
3655
3656       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
3657       for (; !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3658         {
3659           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3660
3661           if (found_ctrl_stmt)
3662             {
3663               error ("control flow in the middle of basic block %d",
3664                      bb->index);
3665               err = 1;
3666             }
3667
3668           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
3669             found_ctrl_stmt = true;
3670
3671           if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
3672             {
3673               error ("label %s in the middle of basic block %d",
3674                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3675                      bb->index);
3676               err = 1;
3677             }
3678         }
3679       bsi = bsi_last (bb);
3680       if (bsi_end_p (bsi))
3681         continue;
3682
3683       stmt = bsi_stmt (bsi);
3684
3685       err |= verify_eh_edges (stmt);
3686
3687       if (is_ctrl_stmt (stmt))
3688         {
3689           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3690             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3691               {
3692                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
3693                        bb->index);
3694                 err = 1;
3695               }
3696         }
3697
3698       switch (TREE_CODE (stmt))
3699         {
3700         case COND_EXPR:
3701           {
3702             edge true_edge;
3703             edge false_edge;
3704             if (TREE_CODE (COND_EXPR_THEN (stmt)) != GOTO_EXPR
3705                 || TREE_CODE (COND_EXPR_ELSE (stmt)) != GOTO_EXPR)
3706               {
3707                 error ("structured COND_EXPR at the end of bb %d", bb->index);
3708                 err = 1;
3709               }
3710
3711             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
3712
3713             if (!true_edge || !false_edge
3714                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
3715                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
3716                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
3717                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
3718                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
3719               {
3720                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
3721                        bb->index);
3722                 err = 1;
3723               }
3724
3725             if (!has_label_p (true_edge->dest,
3726                               GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (stmt))))
3727               {
3728                 error ("%<then%> label does not match edge at end of bb %d",
3729                        bb->index);
3730                 err = 1;
3731               }
3732
3733             if (!has_label_p (false_edge->dest,
3734                               GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (stmt))))
3735               {
3736                 error ("%<else%> label does not match edge at end of bb %d",
3737                        bb->index);
3738                 err = 1;
3739               }
3740           }
3741           break;
3742
3743         case GOTO_EXPR:
3744           if (simple_goto_p (stmt))
3745             {
3746               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
3747               err = 1;
3748             }
3749           else
3750             {
3751               /* FIXME.  We should double check that the labels in the 
3752                  destination blocks have their address taken.  */
3753               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3754                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
3755                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
3756                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3757                   {
3758                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
3759                            bb->index);
3760                     err = 1;
3761                   }
3762             }
3763           break;
3764
3765         case RETURN_EXPR:
3766           if (!single_succ_p (bb)
3767               || (single_succ_edge (bb)->flags
3768                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
3769                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
3770             {
3771               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
3772               err = 1;
3773             }
3774           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
3775             {
3776               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
3777                      bb->index);
3778               err = 1;
3779             }
3780           break;
3781
3782         case SWITCH_EXPR:
3783           {
3784             tree prev;
3785             edge e;
3786             size_t i, n;
3787             tree vec;
3788
3789             vec = SWITCH_LABELS (stmt);
3790             n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
3791
3792             /* Mark all the destination basic blocks.  */
3793             for (i = 0; i < n; ++i)
3794               {
3795                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
3796                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
3797
3798                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
3799                 label_bb->aux = (void *)1;
3800               }
3801
3802             /* Verify that the case labels are sorted.  */
3803             prev = TREE_VEC_ELT (vec, 0);
3804             for (i = 1; i < n - 1; ++i)
3805               {
3806                 tree c = TREE_VEC_ELT (vec, i);
3807                 if (! CASE_LOW (c))
3808                   {
3809                     error ("found default case not at end of case vector");
3810                     err = 1;
3811                     continue;
3812                   }
3813                 if (! tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
3814                   {
3815                     error ("case labels not sorted:");
3816                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
3817                     fprintf (stderr," is greater than ");
3818                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
3819                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
3820                     err = 1;
3821                   }
3822                 prev = c;
3823               }
3824             if (CASE_LOW (TREE_VEC_ELT (vec, n - 1)))
3825               {
3826                 error ("no default case found at end of case vector");
3827                 err = 1;
3828               }
3829
3830             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3831               {
3832                 if (!e->dest->aux)
3833                   {
3834                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
3835                            bb->index, e->dest->index);
3836                     err = 1;
3837                   }
3838                 e->dest->aux = (void *)2;
3839                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
3840                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
3841                   {
3842                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
3843                            bb->index);
3844                     err = 1;
3845                   }
3846               }
3847
3848             /* Check that we have all of them.  */
3849             for (i = 0; i < n; ++i)
3850               {
3851                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
3852                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
3853
3854                 if (label_bb->aux != (void *)2)
3855                   {
3856                     error ("missing edge %i->%i",
3857                            bb->index, label_bb->index);
3858                     err = 1;
3859                   }
3860               }
3861
3862             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3863               e->dest->aux = (void *)0;
3864           }
3865
3866         default: ;
3867         }
3868     }
3869
3870   if (dom_computed[CDI_DOMINATORS] >= DOM_NO_FAST_QUERY)
3871     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
3872
3873   return err;
3874 }
3875
3876
3877 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
3878    by edge FALLTHRU.  */
3879
3880 static void
3881 tree_make_forwarder_block (edge fallthru)
3882 {
3883   edge e;
3884   edge_iterator ei;
3885   basic_block dummy, bb;
3886   tree phi, new_phi, var;
3887
3888   dummy = fallthru->src;
3889   bb = fallthru->dest;
3890
3891   if (single_pred_p (bb))
3892     return;
3893
3894   /* If we redirected a branch we must create new phi nodes at the
3895      start of BB.  */
3896   for (phi = phi_nodes (dummy); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3897     {
3898       var = PHI_RESULT (phi);
3899       new_phi = create_phi_node (var, bb);
3900       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
3901       SET_PHI_RESULT (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
3902       add_phi_arg (new_phi, PHI_RESULT (phi), fallthru);
3903     }
3904
3905   /* Ensure that the PHI node chain is in the same order.  */
3906   set_phi_nodes (bb, phi_reverse (phi_nodes (bb)));
3907
3908   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
3909   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3910     {
3911       if (e == fallthru)
3912         continue;
3913
3914       flush_pending_stmts (e);
3915     }
3916 }
3917
3918
3919 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
3920    Create one if it doesn't exist.  */
3921
3922 tree
3923 tree_block_label (basic_block bb)
3924 {
3925   block_stmt_iterator i, s = bsi_start (bb);
3926   bool first = true;
3927   tree label, stmt;
3928
3929   for (i = s; !bsi_end_p (i); first = false, bsi_next (&i))
3930     {
3931       stmt = bsi_stmt (i);
3932       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
3933         break;
3934       label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
3935       if (!DECL_NONLOCAL (label))
3936         {
3937           if (!first)
3938             bsi_move_before (&i, &s);
3939           return label;
3940         }
3941     }
3942
3943   label = create_artificial_label ();
3944   stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, label);
3945   bsi_insert_before (&s, stmt, BSI_NEW_STMT);
3946   return label;
3947 }
3948
3949
3950 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
3951    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
3952    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
3953    parameters and return values are equivalent to
3954    redirect_edge_and_branch.  */
3955
3956 static edge
3957 tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
3958 {
3959   basic_block src = e->src;
3960   block_stmt_iterator b;
3961   tree stmt;
3962
3963   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
3964      two edges.  */
3965   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
3966       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
3967          edge that is not E must also go to TARGET.  */
3968       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
3969     return NULL;
3970
3971   b = bsi_last (src);
3972   if (bsi_end_p (b))
3973     return NULL;
3974   stmt = bsi_stmt (b);
3975
3976   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR
3977       || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
3978     {
3979       bsi_remove (&b);
3980       e = ssa_redirect_edge (e, target);
3981       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
3982       return e;
3983     }
3984
3985   return NULL;
3986 }
3987
3988
3989 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
3990    edge representing the redirected branch.  */
3991
3992 static edge
3993 tree_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
3994 {
3995   basic_block bb = e->src;
3996   block_stmt_iterator bsi;
3997   edge ret;
3998   tree label, stmt;
3999
4000   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
4001     return NULL;
4002
4003   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR 
4004       && (ret = tree_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4005     return ret;
4006
4007   if (e->dest == dest)
4008     return NULL;
4009
4010   label = tree_block_label (dest);
4011
4012   bsi = bsi_last (bb);
4013   stmt = bsi_end_p (bsi) ? NULL : bsi_stmt (bsi);
4014
4015   switch (stmt ? TREE_CODE (stmt) : ERROR_MARK)
4016     {
4017     case COND_EXPR:
4018       stmt = (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE
4019               ? COND_EXPR_THEN (stmt)
4020               : COND_EXPR_ELSE (stmt));
4021       GOTO_DESTINATION (stmt) = label;
4022       break;
4023
4024     case GOTO_EXPR:
4025       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4026          simple ones should be represented implicitly.  */
4027       gcc_unreachable ();
4028
4029     case SWITCH_EXPR:
4030       {
4031         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4032
4033         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4034            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4035         if (cases)
4036           {
4037             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4038             tree last, first;
4039
4040             first = cases;
4041             while (cases)
4042               {
4043                 last = cases;
4044                 CASE_LABEL (cases) = label;
4045                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4046               }
4047
4048             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4049                to move all the cases associated with E to E2.  */
4050             if (e2)
4051               {
4052                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4053
4054                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4055                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4056               }
4057           }
4058         else
4059           {
4060             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
4061             size_t i, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
4062
4063             for (i = 0; i < n; i++)
4064               {
4065                 tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
4066
4067                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4068                   CASE_LABEL (elt) = label;
4069               }
4070           }
4071
4072         break;
4073       }
4074
4075     case RETURN_EXPR:
4076       bsi_remove (&bsi);
4077       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4078       break;
4079
4080     default:
4081       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4082          do anything besides redirecting it.  */
4083       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4084       break;
4085     }
4086
4087   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4088
4089   /* Now update the edges in the CFG.  */
4090   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4091
4092   return e;
4093 }
4094
4095
4096 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4097
4098 static basic_block
4099 tree_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4100 {
4101   e = tree_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4102   gcc_assert (e);
4103
4104   return NULL;
4105 }
4106
4107
4108 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4109    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4110
4111 static basic_block
4112 tree_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4113 {
4114   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4115   tree act;
4116   basic_block new_bb;
4117   edge e;
4118   edge_iterator ei;
4119
4120   new_bb = create_empty_bb (bb);
4121
4122   /* Redirect the outgoing edges.  */
4123   new_bb->succs = bb->succs;
4124   bb->succs = NULL;
4125   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
4126     e->src = new_bb;
4127
4128   if (stmt && TREE_CODE ((tree) stmt) == LABEL_EXPR)
4129     stmt = NULL;
4130
4131   /* Move everything from BSI to the new basic block.  */
4132   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4133     {
4134       act = bsi_stmt (bsi);
4135       if (TREE_CODE (act) == LABEL_EXPR)
4136         continue;
4137
4138       if (!stmt)
4139         break;
4140
4141       if (stmt == act)
4142         {
4143           bsi_next (&bsi);
4144           break;
4145         }
4146     }
4147
4148   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4149   while (!bsi_end_p (bsi))
4150     {
4151       act = bsi_stmt (bsi);
4152       bsi_remove (&bsi);
4153       bsi_insert_after (&bsi_tgt, act, BSI_NEW_STMT);
4154     }
4155
4156   return new_bb;
4157 }
4158
4159
4160 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4161
4162 static bool
4163 tree_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4164 {
4165   if (bb->prev_bb == after)
4166     return true;
4167
4168   unlink_block (bb);
4169   link_block (bb, after);
4170
4171   return true;
4172 }
4173
4174
4175 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4176
4177 static bool
4178 tree_can_duplicate_bb_p (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4179 {
4180   return true;
4181 }
4182
4183
4184 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4185    preserve SSA form.  */
4186
4187 static basic_block
4188 tree_duplicate_bb (basic_block bb)
4189 {
4190   basic_block new_bb;
4191   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4192   tree phi;
4193
4194   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4195
4196   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
4197      the incoming edges have not been setup yet.  */
4198   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4199     {
4200       tree copy = create_phi_node (PHI_RESULT (phi), new_bb);
4201       create_new_def_for (PHI_RESULT (copy), copy, PHI_RESULT_PTR (copy));
4202     }
4203
4204   /* Keep the chain of PHI nodes in the same order so that they can be
4205      updated by ssa_redirect_edge.  */
4206   set_phi_nodes (new_bb, phi_reverse (phi_nodes (new_bb)));
4207
4208   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4209   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4210     {
4211       def_operand_p def_p;
4212       ssa_op_iter op_iter;
4213       tree stmt, copy;
4214       int region;
4215
4216       stmt = bsi_stmt (bsi);
4217       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
4218         continue;
4219
4220       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
4221          operands.  */
4222       copy = unshare_expr (stmt);
4223       bsi_insert_after (&bsi_tgt, copy, BSI_NEW_STMT);
4224       copy_virtual_operands (copy, stmt);
4225       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
4226       if (region >= 0)
4227         add_stmt_to_eh_region (copy, region);
4228
4229       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
4230          add replacement mappings for each new name.  */
4231       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
4232         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
4233     }
4234
4235   return new_bb;
4236 }
4237
4238
4239 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
4240    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
4241    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
4242
4243 void
4244 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
4245 {
4246   basic_block bb, dest;
4247   edge e, e_copy;
4248   edge_iterator ei;
4249   tree phi, phi_copy, phi_next, def;
4250       
4251   bb = get_bb_original (bb_copy);
4252
4253   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
4254     {
4255       if (!phi_nodes (e_copy->dest))
4256         continue;
4257
4258       if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
4259         dest = get_bb_original (e_copy->dest);
4260       else
4261         dest = e_copy->dest;
4262
4263       e = find_edge (bb, dest);
4264       if (!e)
4265         {
4266           /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
4267              In this case we are not looking for edge to dest, but to
4268              duplicated block whose original was dest.  */
4269           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4270             if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
4271                 && get_bb_original (e->dest) == dest)
4272               break;
4273
4274           gcc_assert (e != NULL);
4275         }
4276
4277       for (phi = phi_nodes (e->dest), phi_copy = phi_nodes (e_copy->dest);
4278            phi;
4279            phi = phi_next, phi_copy = PHI_CHAIN (phi_copy))
4280         {
4281           phi_next = PHI_CHAIN (phi);
4282           def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
4283           add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy);
4284         }
4285     }
4286 }
4287
4288 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
4289    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
4290    going from these blocks.  */
4291
4292 void
4293 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region)
4294 {
4295   unsigned i;
4296
4297   for (i = 0; i < n_region; i++)
4298     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
4299
4300   for (i = 0; i < n_region; i++)
4301     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
4302
4303   for (i = 0; i < n_region; i++)
4304     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
4305 }
4306
4307 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
4308    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
4309    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
4310    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
4311    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
4312    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
4313    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
4314    The function returns false if it is unable to copy the region,
4315    true otherwise.  */
4316
4317 bool
4318 tree_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
4319                             basic_block *region, unsigned n_region,
4320                             basic_block *region_copy)
4321 {
4322   unsigned i, n_doms;
4323   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
4324   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
4325   edge exit_copy;
4326   basic_block *doms;
4327   edge redirected;
4328   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
4329   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
4330
4331   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
4332     return false;
4333
4334   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
4335      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
4336      it will work, but the state of structures probably will not be
4337      correct.  */
4338   for (i = 0; i < n_region; i++)
4339     {
4340       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
4341          same loop.  */
4342       if (region[i]->loop_father != loop)
4343         return false;
4344
4345       if (region[i] != entry->dest
4346           && region[i] == loop->header)
4347         return false;
4348     }
4349
4350   loop->copy = loop;
4351
4352   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
4353      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
4354   if (loop->header == entry->dest)
4355     {
4356       copying_header = true;
4357       loop->copy = loop->outer;
4358
4359       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
4360         return false;
4361
4362       for (i = 0; i < n_region; i++)
4363         if (region[i] != exit->src
4364             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
4365           return false;
4366     }
4367
4368   if (!region_copy)
4369     {
4370       region_copy = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_region);
4371       free_region_copy = true;
4372     }
4373
4374   gcc_assert (!need_ssa_update_p ());
4375
4376   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
4377      inside.  */
4378   doms = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
4379   initialize_original_copy_tables ();
4380
4381   n_doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region, doms);
4382
4383   if (entry->dest->count)
4384     {
4385       total_count = entry->dest->count;
4386       entry_count = entry->count;
4387       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
4388          frequencies.  */
4389       if (entry_count > total_count)
4390         entry_count = total_count;
4391     }
4392   else
4393     {
4394       total_freq = entry->dest->frequency;
4395       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
4396       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
4397          frequencies.  */
4398       if (total_freq == 0)
4399         total_freq = 1;
4400       else if (entry_freq > total_freq)
4401         entry_freq = total_freq;
4402     }
4403
4404   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
4405             split_edge_bb_loc (entry));
4406   if (total_count)
4407     {
4408       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
4409                                        total_count - entry_count,
4410                                        total_count);
4411       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
4412                                        total_count);
4413     }
4414   else
4415     {
4416       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
4417                                  total_freq);
4418       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
4419     }
4420
4421   if (copying_header)
4422     {
4423       loop->header = exit->dest;
4424       loop->latch = exit->src;
4425     }
4426
4427   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
4428   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
4429   gcc_assert (redirected != NULL);
4430   flush_pending_stmts (entry);
4431
4432   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
4433      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
4434      region, but was dominated by something inside needs recounting as
4435      well.  */
4436   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
4437   doms[n_doms++] = get_bb_original (entry->dest);
4438   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, n_doms);
4439   free (doms);
4440
4441   /* Add the other PHI node arguments.  */
4442   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region);
4443
4444   /* Update the SSA web.  */
4445   update_ssa (TODO_update_ssa);
4446
4447   if (free_region_copy)
4448     free (region_copy);
4449
4450   free_original_copy_tables ();
4451   return true;
4452 }
4453
4454
4455 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
4456
4457 void
4458 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
4459 {
4460   tree arg, vars, var;
4461   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
4462   basic_block bb;
4463   tree chain;
4464
4465   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
4466
4467   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
4468   while (arg)
4469     {
4470       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
4471       if (TREE_CHAIN (arg))
4472         fprintf (file, ", ");
4473       arg = TREE_CHAIN (arg);
4474     }
4475   fprintf (file, ")\n");
4476
4477   if (flags & TDF_DETAILS)
4478     dump_eh_tree (file, DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
4479   if (flags & TDF_RAW)
4480     {
4481       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
4482       return;
4483     }
4484
4485   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
4486      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
4487   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->unexpanded_var_list)
4488     {
4489       ignore_topmost_bind = true;
4490
4491       fprintf (file, "{\n");
4492       for (vars = cfun->unexpanded_var_list; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
4493         {
4494           var = TREE_VALUE (vars);
4495
4496           print_generic_decl (file, var, flags);
4497           fprintf (file, "\n");
4498
4499           any_var = true;
4500         }
4501     }
4502
4503   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
4504     {
4505       /* Make a CFG based dump.  */
4506       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
4507       if (!ignore_topmost_bind)
4508         fprintf (file, "{\n");
4509
4510       if (any_var && n_basic_blocks)
4511         fprintf (file, "\n");
4512
4513       FOR_EACH_BB (bb)
4514         dump_generic_bb (file, bb, 2, flags);
4515         
4516       fprintf (file, "}\n");
4517       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
4518     }
4519   else
4520     {
4521       int indent;
4522
4523       /* Make a tree based dump.  */
4524       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
4525
4526       if (TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
4527         {
4528           if (ignore_topmost_bind)
4529             {
4530               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
4531               indent = 2;
4532             }
4533           else
4534             indent = 0;
4535         }
4536       else
4537         {
4538           if (!ignore_topmost_bind)
4539             fprintf (file, "{\n");
4540           indent = 2;
4541         }
4542
4543       if (any_var)
4544         fprintf (file, "\n");
4545
4546       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
4547       if (ignore_topmost_bind)
4548         fprintf (file, "}\n");
4549     }
4550
4551   fprintf (file, "\n\n");
4552 }
4553
4554
4555 /* Pretty print of the loops intermediate representation.  */
4556 static void print_loop (FILE *, struct loop *, int);
4557 static void print_pred_bbs (FILE *, basic_block bb);
4558 static void print_succ_bbs (FILE *, basic_block bb);
4559
4560
4561 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
4562
4563 static void
4564 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
4565 {
4566   edge e;
4567   edge_iterator ei;
4568
4569   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4570     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
4571 }
4572
4573
4574 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
4575
4576 static void
4577 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
4578 {
4579   edge e;
4580   edge_iterator ei;
4581
4582   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4583     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
4584 }
4585
4586
4587 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  */
4588
4589 static void
4590 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent)
4591 {
4592   char *s_indent;
4593   basic_block bb;
4594   
4595   if (loop == NULL)
4596     return;
4597
4598   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
4599   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
4600   s_indent[indent] = '\0';
4601
4602   /* Print the loop's header.  */
4603   fprintf (file, "%sloop_%d\n", s_indent, loop->num);
4604   
4605   /* Print the loop's body.  */
4606   fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
4607   FOR_EACH_BB (bb)
4608     if (bb->loop_father == loop)
4609       {
4610         /* Print the basic_block's header.  */
4611         fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
4612         print_pred_bbs (file, bb);
4613         fprintf (file, "}, succs = {");
4614         print_succ_bbs (file, bb);
4615         fprintf (file, "})\n");
4616         
4617         /* Print the basic_block's body.  */
4618         fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
4619         tree_dump_bb (bb, file, indent + 4);
4620         fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
4621       }
4622   
4623   print_loop (file, loop->inner, indent + 2);
4624   fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
4625   print_loop (file, loop->next, indent);
4626 }
4627
4628
4629 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
4630    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
4631
4632 void 
4633 print_loop_ir (FILE *file)
4634 {
4635   basic_block bb;
4636   
4637   bb = BASIC_BLOCK (0);
4638   if (bb && bb->loop_father)
4639     print_loop (file, bb->loop_father, 0);
4640 }
4641
4642
4643 /* Debugging loops structure at tree level.  */
4644
4645 void 
4646 debug_loop_ir (void)
4647 {
4648   print_loop_ir (stderr);
4649 }
4650
4651
4652 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
4653    instructions that must stay with the call.  Return false,
4654    otherwise.  */
4655
4656 static bool
4657 tree_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
4658 {
4659   block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
4660   return get_call_expr_in (bsi_stmt (bsi)) != NULL;
4661 }
4662
4663
4664 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
4665    otherwise.  */
4666
4667 static bool
4668 tree_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
4669 {
4670   tree stmt = last_stmt (bb);
4671   return (stmt && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR);
4672 }
4673
4674
4675 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
4676    Helper function for tree_flow_call_edges_add.  */
4677
4678 static bool
4679 need_fake_edge_p (tree t)
4680 {
4681   tree call;
4682
4683   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
4684      CONST and PURE calls do not need one.
4685      We don't currently check for CONST and PURE here, although
4686      it would be a good idea, because those attributes are
4687      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
4688      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
4689      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
4690   call = get_call_expr_in (t);
4691   if (call
4692       && !(call_expr_flags (call) & ECF_NORETURN))
4693     return true;
4694
4695   if (TREE_CODE (t) == ASM_EXPR
4696        && (ASM_VOLATILE_P (t) || ASM_INPUT_P (t)))
4697     return true;
4698
4699   return false;
4700 }
4701
4702
4703 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
4704    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
4705    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
4706    the number of blocks that were split.
4707
4708    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
4709    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
4710
4711 static int
4712 tree_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
4713 {
4714   int i;
4715   int blocks_split = 0;
4716   int last_bb = last_basic_block;
4717   bool check_last_block = false;
4718
4719   if (n_basic_blocks == 0)
4720     return 0;
4721
4722   if (! blocks)
4723     check_last_block = true;
4724   else
4725     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
4726
4727   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
4728      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
4729      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
4730      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
4731      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
4732      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
4733
4734      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
4735      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
4736      spanning tree in the case that the call doesn't return.
4737
4738      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
4739   if (check_last_block)
4740     {
4741       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
4742       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
4743       tree t = NULL_TREE;
4744       if (!bsi_end_p (bsi))
4745         t = bsi_stmt (bsi);
4746
4747       if (need_fake_edge_p (t))
4748         {
4749           edge e;
4750
4751           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
4752           if (e)
4753             {
4754               bsi_insert_on_edge (e, build_empty_stmt ());
4755               bsi_commit_edge_inserts ();
4756             }
4757         }
4758     }
4759
4760   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
4761      calls since there is no way that we can determine if they will
4762      return or not...  */
4763   for (i = 0; i < last_bb; i++)
4764     {
4765       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
4766       block_stmt_iterator bsi;
4767       tree stmt, last_stmt;
4768
4769       if (!bb)
4770         continue;
4771
4772       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
4773         continue;
4774
4775       bsi = bsi_last (bb);
4776       if (!bsi_end_p (bsi))
4777         {
4778           last_stmt = bsi_stmt (bsi);
4779           do
4780             {
4781               stmt = bsi_stmt (bsi);
4782               if (need_fake_edge_p (stmt))
4783                 {
4784                   edge e;
4785                   /* The handling above of the final block before the
4786                      epilogue should be enough to verify that there is
4787                      no edge to the exit block in CFG already.
4788                      Calling make_edge in such case would cause us to
4789                      mark that edge as fake and remove it later.  */
4790 #ifdef ENABLE_CHECKING
4791                   if (stmt == last_stmt)
4792                     {
4793                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
4794                       gcc_assert (e == NULL);
4795                     }
4796 #endif
4797
4798                   /* Note that the following may create a new basic block
4799                      and renumber the existing basic blocks.  */
4800                   if (stmt != last_stmt)
4801                     {
4802                       e = split_block (bb, stmt);
4803                       if (e)
4804                         blocks_split++;
4805                     }
4806                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
4807                 }
4808               bsi_prev (&bsi);
4809             }
4810           while (!bsi_end_p (bsi));
4811         }
4812     }
4813
4814   if (blocks_split)
4815     verify_flow_info ();
4816
4817   return blocks_split;
4818 }
4819
4820 bool
4821 tree_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
4822 {
4823   bool changed = false;
4824   edge e;
4825   edge_iterator ei;
4826   tree stmt = last_stmt (bb);
4827
4828   if (stmt && tree_can_throw_internal (stmt))
4829     return false;
4830
4831   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4832     {
4833       if (e->flags & EDGE_EH)
4834         {
4835           remove_edge (e);
4836           changed = true;
4837         }
4838       else
4839         ei_next (&ei);
4840     }
4841
4842   /* Removal of dead EH edges might change dominators of not
4843      just immediate successors.  E.g. when bb1 is changed so that
4844      it no longer can throw and bb1->bb3 and bb1->bb4 are dead
4845      eh edges purged by this function in:
4846            0
4847           / \
4848          v   v
4849          1-->2
4850         / \  |
4851        v   v |
4852        3-->4 |
4853         \    v
4854          --->5
4855              |
4856              -
4857      idom(bb5) must be recomputed.  For now just free the dominance
4858      info.  */
4859   if (changed)
4860     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4861
4862   return changed;
4863 }
4864
4865 bool
4866 tree_purge_all_dead_eh_edges (bitmap blocks)
4867 {
4868   bool changed = false;
4869   unsigned i;
4870   bitmap_iterator bi;
4871
4872   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
4873     {
4874       changed |= tree_purge_dead_eh_edges (BASIC_BLOCK (i));
4875     }
4876
4877   return changed;
4878 }
4879
4880 /* This function is called whenever a new edge is created or
4881    redirected.  */
4882
4883 static void
4884 tree_execute_on_growing_pred (edge e)
4885 {
4886   basic_block bb = e->dest;
4887
4888   if (phi_nodes (bb))
4889     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
4890 }
4891
4892 /* This function is called immediately before edge E is removed from
4893    the edge vector E->dest->preds.  */
4894
4895 static void
4896 tree_execute_on_shrinking_pred (edge e)
4897 {
4898   if (phi_nodes (e->dest))
4899     remove_phi_args (e);
4900 }
4901
4902 /*---------------------------------------------------------------------------
4903   Helper functions for Loop versioning
4904   ---------------------------------------------------------------------------*/
4905
4906 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
4907    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
4908    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
4909    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
4910    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this 
4911    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge 
4912    splitting.
4913 */
4914
4915 static void
4916 tree_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
4917                                 basic_block new_head, edge e)
4918 {
4919   tree phi1, phi2;
4920   edge e2 = find_edge (new_head, second);
4921
4922   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
4923      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
4924   gcc_assert (e2 != NULL);
4925
4926   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
4927      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
4928
4929   for (phi2 = phi_nodes (second), phi1 = phi_nodes (first); 
4930        phi2 && phi1; 
4931        phi2 = PHI_CHAIN (phi2),  phi1 = PHI_CHAIN (phi1))
4932     {
4933       tree def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
4934       add_phi_arg (phi1, def, e);
4935     }
4936 }
4937
4938 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.  
4939    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is 
4940    the destination of the ELSE part.  */
4941 static void
4942 tree_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head, basic_block second_head,
4943                             basic_block cond_bb, void *cond_e)
4944 {
4945   block_stmt_iterator bsi;
4946   tree goto1 = NULL_TREE;
4947   tree goto2 = NULL_TREE;
4948   tree new_cond_expr = NULL_TREE;
4949   tree cond_expr = (tree) cond_e;
4950   edge e0;
4951
4952   /* Build new conditional expr */
4953   goto1 = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, tree_block_label (first_head));
4954   goto2 = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, tree_block_label (second_head));
4955   new_cond_expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond_expr, goto1, goto2);
4956
4957   /* Add new cond in cond_bb.  */ 
4958   bsi = bsi_start (cond_bb); 
4959   bsi_insert_after (&bsi, new_cond_expr, BSI_NEW_STMT);
4960   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
4961      as well as second head.  */
4962   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
4963   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
4964   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
4965 }
4966
4967 struct cfg_hooks tree_cfg_hooks = {
4968   "tree",
4969   tree_verify_flow_info,
4970   tree_dump_bb,                 /* dump_bb  */
4971   create_bb,                    /* create_basic_block  */
4972   tree_redirect_edge_and_branch,/* redirect_edge_and_branch  */
4973   tree_redirect_edge_and_branch_force,/* redirect_edge_and_branch_force  */
4974   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
4975   tree_split_block,             /* split_block  */
4976   tree_move_block_after,        /* move_block_after  */
4977   tree_can_merge_blocks_p,      /* can_merge_blocks_p  */
4978   tree_merge_blocks,            /* merge_blocks  */
4979   tree_predict_edge,            /* predict_edge  */
4980   tree_predicted_by_p,          /* predicted_by_p  */
4981   tree_can_duplicate_bb_p,      /* can_duplicate_block_p  */
4982   tree_duplicate_bb,            /* duplicate_block  */
4983   tree_split_edge,              /* split_edge  */
4984   tree_make_forwarder_block,    /* make_forward_block  */
4985   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
4986   tree_block_ends_with_call_p,  /* block_ends_with_call_p */
4987   tree_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
4988   tree_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
4989   tree_execute_on_growing_pred, /* execute_on_growing_pred */
4990   tree_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
4991   tree_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
4992   tree_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
4993   tree_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
4994   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
4995   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */  
4996 };
4997
4998
4999 /* Split all critical edges.  */
5000
5001 static void
5002 split_critical_edges (void)
5003 {
5004   basic_block bb;
5005   edge e;
5006   edge_iterator ei;
5007
5008   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
5009      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
5010      mappings around the calls to split_edge.  */
5011   start_recording_case_labels ();
5012   FOR_ALL_BB (bb)
5013     {
5014       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5015         if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
5016           {
5017             split_edge (e);
5018           }
5019     }
5020   end_recording_case_labels ();
5021 }
5022
5023 struct tree_opt_pass pass_split_crit_edges = 
5024 {
5025   "crited",                          /* name */
5026   NULL,                          /* gate */
5027   split_critical_edges,          /* execute */
5028   NULL,                          /* sub */
5029   NULL,                          /* next */
5030   0,                             /* static_pass_number */
5031   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
5032   PROP_cfg,                      /* properties required */
5033   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
5034   0,                             /* properties_destroyed */
5035   0,                             /* todo_flags_start */
5036   TODO_dump_func,                /* todo_flags_finish */
5037   0                              /* letter */
5038 };
5039
5040 \f
5041 /* Return EXP if it is a valid GIMPLE rvalue, else gimplify it into
5042    a temporary, make sure and register it to be renamed if necessary,
5043    and finally return the temporary.  Put the statements to compute
5044    EXP before the current statement in BSI.  */
5045
5046 tree
5047 gimplify_val (block_stmt_iterator *bsi, tree type, tree exp)
5048 {
5049   tree t, new_stmt, orig_stmt;
5050
5051   if (is_gimple_val (exp))
5052     return exp;
5053
5054   t = make_rename_temp (type, NULL);
5055   new_stmt = build (MODIFY_EXPR, type, t, exp);
5056
5057   orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
5058   SET_EXPR_LOCUS (new_stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
5059   TREE_BLOCK (new_stmt) = TREE_BLOCK (orig_stmt);
5060
5061   bsi_insert_before (bsi, new_stmt, BSI_SAME_STMT);
5062
5063   return t;
5064 }
5065
5066 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
5067    Return the gimple_val holding the result.  */
5068
5069 tree
5070 gimplify_build3 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
5071                  tree type, tree a, tree b, tree c)
5072 {
5073   tree ret;
5074
5075   ret = fold_build3 (code, type, a, b, c);
5076   STRIP_NOPS (ret);
5077
5078   return gimplify_val (bsi, type, ret);
5079 }
5080
5081 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
5082    Return the gimple_val holding the result.  */
5083
5084 tree
5085 gimplify_build2 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
5086                  tree type, tree a, tree b)
5087 {
5088   tree ret;
5089
5090   ret = fold_build2 (code, type, a, b);
5091   STRIP_NOPS (ret);
5092
5093   return gimplify_val (bsi, type, ret);
5094 }
5095
5096 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
5097    Return the gimple_val holding the result.  */
5098
5099 tree
5100 gimplify_build1 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code, tree type,
5101                  tree a)
5102 {
5103   tree ret;
5104
5105   ret = fold_build1 (code, type, a);
5106   STRIP_NOPS (ret);
5107
5108   return gimplify_val (bsi, type, ret);
5109 }
5110
5111
5112 \f
5113 /* Emit return warnings.  */
5114
5115 static void
5116 execute_warn_function_return (void)
5117 {
5118 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5119   source_location location;
5120 #else
5121   location_t *locus;
5122 #endif
5123   tree last;
5124   edge e;
5125   edge_iterator ei;
5126
5127   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
5128   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
5129       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
5130     {
5131 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5132       location = UNKNOWN_LOCATION;
5133 #else
5134       locus = NULL;
5135 #endif
5136       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5137         {
5138           last = last_stmt (e->src);
5139           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
5140 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5141               && (location = EXPR_LOCATION (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
5142 #else
5143               && (locus = EXPR_LOCUS (last)) != NULL)
5144 #endif
5145             break;
5146         }
5147 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5148       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
5149         location = cfun->function_end_locus;
5150       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", &location);
5151 #else
5152       if (!locus)
5153         locus = &cfun->function_end_locus;
5154       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", locus);
5155 #endif
5156     }
5157
5158   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
5159      without returning a value.  */
5160   else if (warn_return_type
5161            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
5162            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
5163            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
5164     {
5165       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5166         {
5167           tree last = last_stmt (e->src);
5168           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
5169               && TREE_OPERAND (last, 0) == NULL
5170               && !TREE_NO_WARNING (last))
5171             {
5172 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5173               location = EXPR_LOCATION (last);
5174               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
5175                   location = cfun->function_end_locus;
5176               warning (0, "%Hcontrol reaches end of non-void function", &location);
5177 #else
5178               locus = EXPR_LOCUS (last);
5179               if (!locus)
5180                 locus = &cfun->function_end_locus;
5181               warning (0, "%Hcontrol reaches end of non-void function", locus);
5182 #endif
5183               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
5184               break;
5185             }
5186         }
5187     }
5188 }
5189
5190
5191 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
5192    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
5193    the conditional is true and which is taken if the conditional is
5194    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
5195
5196 void
5197 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
5198                                      edge *true_edge,
5199                                      edge *false_edge)
5200 {
5201   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
5202
5203   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
5204     {
5205       *true_edge = e;
5206       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
5207     }
5208   else
5209     {
5210       *false_edge = e;
5211       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
5212     }
5213 }
5214
5215 struct tree_opt_pass pass_warn_function_return =
5216 {
5217   NULL,                                 /* name */
5218   NULL,                                 /* gate */
5219   execute_warn_function_return,         /* execute */
5220   NULL,                                 /* sub */
5221   NULL,                                 /* next */
5222   0,                                    /* static_pass_number */
5223   0,                                    /* tv_id */
5224   PROP_cfg,                             /* properties_required */
5225   0,                                    /* properties_provided */
5226   0,                                    /* properties_destroyed */
5227   0,                                    /* todo_flags_start */
5228   0,                                    /* todo_flags_finish */
5229   0                                     /* letter */
5230 };
5231
5232 /* Emit noreturn warnings.  */
5233
5234 static void
5235 execute_warn_function_noreturn (void)
5236 {
5237   if (warn_missing_noreturn
5238       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
5239       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0
5240       && !lang_hooks.function.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
5241     warning (OPT_Wmissing_noreturn, "%Jfunction might be possible candidate "
5242              "for attribute %<noreturn%>",
5243              cfun->decl);
5244 }
5245
5246 struct tree_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
5247 {
5248   NULL,                                 /* name */
5249   NULL,                                 /* gate */
5250   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
5251   NULL,                                 /* sub */
5252   NULL,                                 /* next */
5253   0,                                    /* static_pass_number */
5254   0,                                    /* tv_id */
5255   PROP_cfg,                             /* properties_required */
5256   0,                                    /* properties_provided */
5257   0,                                    /* properties_destroyed */
5258   0,                                    /* todo_flags_start */
5259   0,                                    /* todo_flags_finish */
5260   0                                     /* letter */
5261 };