OSDN Git Service

PR preprocessor/48677
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3    2010, 2011  Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "output.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "function.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "langhooks.h"
34 #include "tree-pretty-print.h"
35 #include "gimple-pretty-print.h"
36 #include "tree-flow.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "tree-dump.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "diagnostic-core.h"
41 #include "except.h"
42 #include "cfgloop.h"
43 #include "cfglayout.h"
44 #include "tree-ssa-propagate.h"
45 #include "value-prof.h"
46 #include "pointer-set.h"
47 #include "tree-inline.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 GIMPLE_SWITCHes.
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 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
71
72 /* If we record edge_to_cases, this bitmap will hold indexes
73    of basic blocks that end in a GIMPLE_SWITCH which we touched
74    due to edge manipulations.  */
75
76 static bitmap touched_switch_bbs;
77
78 /* CFG statistics.  */
79 struct cfg_stats_d
80 {
81   long num_merged_labels;
82 };
83
84 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
85
86 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
87 static bool found_computed_goto;
88
89 /* Hash table to store last discriminator assigned for each locus.  */
90 struct locus_discrim_map
91 {
92   location_t locus;
93   int discriminator;
94 };
95 static htab_t discriminator_per_locus;
96
97 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
98 static void make_blocks (gimple_seq);
99 static void factor_computed_gotos (void);
100
101 /* Edges.  */
102 static void make_edges (void);
103 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
104 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
105 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
106 static void make_gimple_asm_edges (basic_block);
107 static unsigned int locus_map_hash (const void *);
108 static int locus_map_eq (const void *, const void *);
109 static void assign_discriminator (location_t, basic_block);
110 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
111 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
112 static unsigned int split_critical_edges (void);
113
114 /* Various helpers.  */
115 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
116 static int gimple_verify_flow_info (void);
117 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
118 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
119 static gimple first_non_label_stmt (basic_block);
120
121 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
122 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
123 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
124 static void remove_bb (basic_block);
125 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
126 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
127 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
128 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
129 static void group_case_labels_stmt (gimple);
130
131 void
132 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
133 {
134   /* Initialize the basic block array.  */
135   init_flow (fn);
136   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
137   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
138   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
139   basic_block_info_for_function (fn)
140     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
141   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
142                          basic_block_info_for_function (fn),
143                          initial_cfg_capacity);
144
145   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
146   label_to_block_map_for_function (fn)
147     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
148   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
149                          label_to_block_map_for_function (fn),
150                          initial_cfg_capacity);
151
152   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK,
153                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
154   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK,
155                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
156
157   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
158     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
159   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
160     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
161 }
162
163 void
164 init_empty_tree_cfg (void)
165 {
166   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
167 }
168
169 /*---------------------------------------------------------------------------
170                               Create basic blocks
171 ---------------------------------------------------------------------------*/
172
173 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
174    statements to be added to the flowgraph.  */
175
176 static void
177 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
178 {
179   /* Register specific gimple functions.  */
180   gimple_register_cfg_hooks ();
181
182   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
183
184   init_empty_tree_cfg ();
185
186   found_computed_goto = 0;
187   make_blocks (seq);
188
189   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
190      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
191      them to a common computed goto location before we build the
192      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
193      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
194   if (found_computed_goto)
195     factor_computed_gotos ();
196
197   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
198   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
199     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
200
201   /* Adjust the size of the array.  */
202   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
203     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
204
205   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
206   cleanup_dead_labels ();
207
208   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
209      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
210      a lot of obvious case merging opportunities.  */
211   group_case_labels ();
212
213   /* Create the edges of the flowgraph.  */
214   discriminator_per_locus = htab_create (13, locus_map_hash, locus_map_eq,
215                                          free);
216   make_edges ();
217   cleanup_dead_labels ();
218   htab_delete (discriminator_per_locus);
219
220   /* Debugging dumps.  */
221
222   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
223   {
224     int local_dump_flags;
225     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
226     if (vcg_file)
227       {
228         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
229         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
230       }
231   }
232 }
233
234 static unsigned int
235 execute_build_cfg (void)
236 {
237   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
238
239   build_gimple_cfg (body);
240   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
241   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
242     {
243       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
244       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
245     }
246   return 0;
247 }
248
249 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
250 {
251  {
252   GIMPLE_PASS,
253   "cfg",                                /* name */
254   NULL,                                 /* gate */
255   execute_build_cfg,                    /* execute */
256   NULL,                                 /* sub */
257   NULL,                                 /* next */
258   0,                                    /* static_pass_number */
259   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
260   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
261   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
262   0,                                    /* properties_destroyed */
263   0,                                    /* todo_flags_start */
264   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
265   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
266  }
267 };
268
269
270 /* Return true if T is a computed goto.  */
271
272 static bool
273 computed_goto_p (gimple t)
274 {
275   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
276           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
277 }
278
279
280 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
281    common computed goto site.  Also record the location of that site so
282    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
283    normal form.  */
284
285 static void
286 factor_computed_gotos (void)
287 {
288   basic_block bb;
289   tree factored_label_decl = NULL;
290   tree var = NULL;
291   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
292   gimple factored_computed_goto = NULL;
293
294   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
295      Examine the last statement in each basic block to see if the block
296      ends with a computed goto.  */
297
298   FOR_EACH_BB (bb)
299     {
300       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
301       gimple last;
302
303       if (gsi_end_p (gsi))
304         continue;
305
306       last = gsi_stmt (gsi);
307
308       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
309          computed gotos.  */
310       if (last == factored_computed_goto)
311         continue;
312
313       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
314       if (computed_goto_p (last))
315         {
316           gimple assignment;
317
318           /* The first time we find a computed goto we need to create
319              the factored goto block and the variable each original
320              computed goto will use for their goto destination.  */
321           if (!factored_computed_goto)
322             {
323               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
324               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
325
326               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
327                  computed goto will put its desired destination into this
328                  variable and jump to the label we create immediately
329                  below.  */
330               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
331
332               /* Build a label for the new block which will contain the
333                  factored computed goto.  */
334               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
335               factored_computed_goto_label
336                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
337               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
338                                 GSI_NEW_STMT);
339
340               /* Build our new computed goto.  */
341               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
342               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
343             }
344
345           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
346           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
347           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
348
349           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
350           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
351         }
352     }
353 }
354
355
356 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
357
358 static void
359 make_blocks (gimple_seq seq)
360 {
361   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
362   gimple stmt = NULL;
363   bool start_new_block = true;
364   bool first_stmt_of_seq = true;
365   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
366
367   while (!gsi_end_p (i))
368     {
369       gimple prev_stmt;
370
371       prev_stmt = stmt;
372       stmt = gsi_stmt (i);
373
374       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
375          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
376          so now.  */
377       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
378         {
379           if (!first_stmt_of_seq)
380             seq = gsi_split_seq_before (&i);
381           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
382           start_new_block = false;
383         }
384
385       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
386          codes.  */
387       gimple_set_bb (stmt, bb);
388
389       if (computed_goto_p (stmt))
390         found_computed_goto = true;
391
392       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
393          next iteration.  */
394       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
395         {
396           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
397              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
398              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
399              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
400              SSA names.  */
401           if (gimple_has_lhs (stmt)
402               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
403               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
404             {
405               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
406               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
407               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
408               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
409               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
410               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
411               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
412                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
413                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
414               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
415             }
416           start_new_block = true;
417         }
418
419       gsi_next (&i);
420       first_stmt_of_seq = false;
421     }
422 }
423
424
425 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
426
427 static basic_block
428 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
429 {
430   basic_block bb;
431
432   gcc_assert (!e);
433
434   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
435      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
436      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
437   bb = alloc_block ();
438
439   bb->index = last_basic_block;
440   bb->flags = BB_NEW;
441   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
442   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
443
444   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
445   link_block (bb, after);
446
447   /* Grow the basic block array if needed.  */
448   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
449     {
450       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
451       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
452     }
453
454   /* Add the newly created block to the array.  */
455   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
456
457   n_basic_blocks++;
458   last_basic_block++;
459
460   return bb;
461 }
462
463
464 /*---------------------------------------------------------------------------
465                                  Edge creation
466 ---------------------------------------------------------------------------*/
467
468 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
469
470 void
471 fold_cond_expr_cond (void)
472 {
473   basic_block bb;
474
475   FOR_EACH_BB (bb)
476     {
477       gimple stmt = last_stmt (bb);
478
479       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
480         {
481           location_t loc = gimple_location (stmt);
482           tree cond;
483           bool zerop, onep;
484
485           fold_defer_overflow_warnings ();
486           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
487                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
488           if (cond)
489             {
490               zerop = integer_zerop (cond);
491               onep = integer_onep (cond);
492             }
493           else
494             zerop = onep = false;
495
496           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
497                                           stmt,
498                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
499           if (zerop)
500             gimple_cond_make_false (stmt);
501           else if (onep)
502             gimple_cond_make_true (stmt);
503         }
504     }
505 }
506
507 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
508
509 static void
510 make_edges (void)
511 {
512   basic_block bb;
513   struct omp_region *cur_region = NULL;
514
515   /* Create an edge from entry to the first block with executable
516      statements in it.  */
517   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
518
519   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
520   FOR_EACH_BB (bb)
521     {
522       gimple last = last_stmt (bb);
523       bool fallthru;
524
525       if (last)
526         {
527           enum gimple_code code = gimple_code (last);
528           switch (code)
529             {
530             case GIMPLE_GOTO:
531               make_goto_expr_edges (bb);
532               fallthru = false;
533               break;
534             case GIMPLE_RETURN:
535               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
536               fallthru = false;
537               break;
538             case GIMPLE_COND:
539               make_cond_expr_edges (bb);
540               fallthru = false;
541               break;
542             case GIMPLE_SWITCH:
543               make_gimple_switch_edges (bb);
544               fallthru = false;
545               break;
546             case GIMPLE_RESX:
547               make_eh_edges (last);
548               fallthru = false;
549               break;
550             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
551               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
552               break;
553
554             case GIMPLE_CALL:
555               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
556                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
557                  handlers.  */
558               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
559                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
560
561               /* If this statement has reachable exception handlers, then
562                  create abnormal edges to them.  */
563               make_eh_edges (last);
564
565               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
566               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
567                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
568               /* Some calls are known not to return.  */
569               else
570                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
571               break;
572
573             case GIMPLE_ASSIGN:
574                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
575                   control-altering. */
576               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
577                 make_eh_edges (last);
578               fallthru = true;
579               break;
580
581             case GIMPLE_ASM:
582               make_gimple_asm_edges (bb);
583               fallthru = true;
584               break;
585
586             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
587             case GIMPLE_OMP_TASK:
588             case GIMPLE_OMP_FOR:
589             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
590             case GIMPLE_OMP_MASTER:
591             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
592             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
593             case GIMPLE_OMP_SECTION:
594               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
595               fallthru = true;
596               break;
597
598             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
599               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
600               fallthru = true;
601               break;
602
603             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
604               fallthru = false;
605               break;
606
607             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
608             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
609                fallthru = true;
610                break;
611
612             case GIMPLE_OMP_RETURN:
613               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
614                  somewhere other than the next block.  This will be
615                  created later.  */
616               cur_region->exit = bb;
617               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
618               cur_region = cur_region->outer;
619               break;
620
621             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
622               cur_region->cont = bb;
623               switch (cur_region->type)
624                 {
625                 case GIMPLE_OMP_FOR:
626                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
627                      succs edges as abnormal to prevent splitting
628                      them.  */
629                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
630                   /* Make the loopback edge.  */
631                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
632                              EDGE_ABNORMAL);
633
634                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
635                      corresponds to the case that the body of the loop
636                      is not executed at all.  */
637                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
638                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
639                   fallthru = false;
640                   break;
641
642                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
643                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
644                   {
645                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
646
647                     struct omp_region *i;
648                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
649                       {
650                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
651                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
652                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
653                       }
654
655                     /* Make the loopback edge to the block with
656                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
657                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
658
659                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
660                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
661                     fallthru = false;
662                   }
663                   break;
664
665                 default:
666                   gcc_unreachable ();
667                 }
668               break;
669
670             default:
671               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
672               fallthru = true;
673             }
674         }
675       else
676         fallthru = true;
677
678       if (fallthru)
679         {
680           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
681           if (last)
682             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
683         }
684     }
685
686   if (root_omp_region)
687     free_omp_regions ();
688
689   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
690   fold_cond_expr_cond ();
691 }
692
693 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
694    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
695
696 static unsigned int
697 locus_map_hash (const void *item)
698 {
699   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
700 }
701
702 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
703    point to the two hash table entries to compare.  */
704
705 static int
706 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
707 {
708   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
709   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
710   return a->locus == b->locus;
711 }
712
713 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
714    discriminator distinguishes among several basic blocks that
715    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
716    profiling.  */
717
718 static int
719 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
720 {
721   struct locus_discrim_map item;
722   struct locus_discrim_map **slot;
723
724   item.locus = locus;
725   item.discriminator = 0;
726   slot = (struct locus_discrim_map **)
727       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
728                                 (hashval_t) locus, INSERT);
729   gcc_assert (slot);
730   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
731     {
732       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
733       gcc_assert (*slot);
734       (*slot)->locus = locus;
735       (*slot)->discriminator = 0;
736     }
737   (*slot)->discriminator++;
738   return (*slot)->discriminator;
739 }
740
741 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
742
743 static bool
744 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
745 {
746   expanded_location from, to;
747
748   if (locus1 == locus2)
749     return true;
750
751   from = expand_location (locus1);
752   to = expand_location (locus2);
753
754   if (from.line != to.line)
755     return false;
756   if (from.file == to.file)
757     return true;
758   return (from.file != NULL
759           && to.file != NULL
760           && filename_cmp (from.file, to.file) == 0);
761 }
762
763 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
764    LOCUS as its predecessor block.  */
765
766 static void
767 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
768 {
769   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
770
771   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
772     return;
773
774   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
775   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
776   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
777       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
778     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
779 }
780
781 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
782
783 static void
784 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
785 {
786   gimple entry = last_stmt (bb);
787   gimple then_stmt, else_stmt;
788   basic_block then_bb, else_bb;
789   tree then_label, else_label;
790   edge e;
791   location_t entry_locus;
792
793   gcc_assert (entry);
794   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
795
796   entry_locus = gimple_location (entry);
797
798   /* Entry basic blocks for each component.  */
799   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
800   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
801   then_bb = label_to_block (then_label);
802   else_bb = label_to_block (else_label);
803   then_stmt = first_stmt (then_bb);
804   else_stmt = first_stmt (else_bb);
805
806   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
807   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
808   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
809   if (e->goto_locus)
810     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
811   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
812   if (e)
813     {
814       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
815       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
816       if (e->goto_locus)
817         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
818     }
819
820   /* We do not need the labels anymore.  */
821   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
822   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
823 }
824
825
826 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
827    edge to cases hash table.
828
829    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
830    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
831    element.  */
832
833 static bool
834 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
835                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
836 {
837   tree t, next;
838
839   for (t = (tree) *value; t; t = next)
840     {
841       next = CASE_CHAIN (t);
842       CASE_CHAIN (t) = NULL;
843     }
844
845   *value = NULL;
846   return true;
847 }
848
849 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
850
851 void
852 start_recording_case_labels (void)
853 {
854   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
855   edge_to_cases = pointer_map_create ();
856   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
857 }
858
859 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
860
861 static bool
862 recording_case_labels_p (void)
863 {
864   return (edge_to_cases != NULL);
865 }
866
867 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
868    remove any information we have recorded.  */
869 void
870 end_recording_case_labels (void)
871 {
872   bitmap_iterator bi;
873   unsigned i;
874   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
875   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
876   edge_to_cases = NULL;
877   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
878     {
879       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
880       if (bb)
881         {
882           gimple stmt = last_stmt (bb);
883           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
884             group_case_labels_stmt (stmt);
885         }
886     }
887   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
888 }
889
890 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
891    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
892
893    Otherwise return NULL.  */
894
895 static tree
896 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
897 {
898   void **slot;
899   size_t i, n;
900
901   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
902      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
903   if (!recording_case_labels_p ())
904     return NULL;
905
906   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
907   if (slot)
908     return (tree) *slot;
909
910   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
911      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
912      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
913
914   n = gimple_switch_num_labels (t);
915   for (i = 0; i < n; i++)
916     {
917       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
918       tree lab = CASE_LABEL (elt);
919       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
920       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
921
922       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
923          a new chain.  */
924       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
925       CASE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
926       *slot = elt;
927     }
928
929   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
930 }
931
932 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
933
934 static void
935 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
936 {
937   gimple entry = last_stmt (bb);
938   location_t entry_locus;
939   size_t i, n;
940
941   entry_locus = gimple_location (entry);
942
943   n = gimple_switch_num_labels (entry);
944
945   for (i = 0; i < n; ++i)
946     {
947       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
948       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
949       make_edge (bb, label_bb, 0);
950       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
951     }
952 }
953
954
955 /* Return the basic block holding label DEST.  */
956
957 basic_block
958 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
959 {
960   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
961
962   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
963      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
964      and undefined variable warnings quite right.  */
965   if (seen_error () && uid < 0)
966     {
967       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
968       gimple stmt;
969
970       stmt = gimple_build_label (dest);
971       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
972       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
973     }
974   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
975       <= (unsigned int) uid)
976     return NULL;
977   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
978 }
979
980 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
981    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
982
983 void
984 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
985 {
986   basic_block target_bb;
987   gimple_stmt_iterator gsi;
988
989   FOR_EACH_BB (target_bb)
990     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
991       {
992         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
993         tree target;
994
995         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
996           break;
997
998         target = gimple_label_label (label_stmt);
999
1000         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1001            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1002         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1003             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1004           {
1005             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1006             break;
1007           }
1008       }
1009 }
1010
1011 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1012
1013 static void
1014 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1015 {
1016   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1017   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1018
1019   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1020   if (simple_goto_p (goto_t))
1021     {
1022       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1023       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1024       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1025       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1026       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1027       if (e->goto_locus)
1028         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1029       gsi_remove (&last, true);
1030       return;
1031     }
1032
1033   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1034   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1035 }
1036
1037 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1038
1039 static void
1040 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1041 {
1042   gimple stmt = last_stmt (bb);
1043   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1044   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1045
1046   for (i = 0; i < n; ++i)
1047     {
1048       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1049       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1050       make_edge (bb, label_bb, 0);
1051       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1052     }
1053 }
1054
1055 /*---------------------------------------------------------------------------
1056                                Flowgraph analysis
1057 ---------------------------------------------------------------------------*/
1058
1059 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1060    to do early because it allows us to group case labels before creating
1061    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1062    all passes later on.
1063    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1064    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1065    (almost) no new labels should be created.  */
1066
1067 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1068 static struct label_record
1069 {
1070   /* The label.  */
1071   tree label;
1072
1073   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1074   bool used;
1075 } *label_for_bb;
1076
1077 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1078
1079 static tree
1080 main_block_label (tree label)
1081 {
1082   basic_block bb = label_to_block (label);
1083   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1084
1085   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1086   if (!main_label)
1087     {
1088       label_for_bb[bb->index].label = label;
1089       main_label = label;
1090     }
1091
1092   label_for_bb[bb->index].used = true;
1093   return main_label;
1094 }
1095
1096 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1097
1098 static void
1099 cleanup_dead_labels_eh (void)
1100 {
1101   eh_landing_pad lp;
1102   eh_region r;
1103   tree lab;
1104   int i;
1105
1106   if (cfun->eh == NULL)
1107     return;
1108
1109   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1110     if (lp && lp->post_landing_pad)
1111       {
1112         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1113         if (lab != lp->post_landing_pad)
1114           {
1115             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1116             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1117           }
1118       }
1119
1120   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1121     switch (r->type)
1122       {
1123       case ERT_CLEANUP:
1124       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1125         break;
1126
1127       case ERT_TRY:
1128         {
1129           eh_catch c;
1130           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1131             {
1132               lab = c->label;
1133               if (lab)
1134                 c->label = main_block_label (lab);
1135             }
1136         }
1137         break;
1138
1139       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1140         lab = r->u.allowed.label;
1141         if (lab)
1142           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1143         break;
1144       }
1145 }
1146
1147
1148 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1149      1) Find the leading label for each block.
1150      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1151      3) Cleanup all useless labels.  */
1152
1153 void
1154 cleanup_dead_labels (void)
1155 {
1156   basic_block bb;
1157   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1158
1159   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1160      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1161   FOR_EACH_BB (bb)
1162     {
1163       gimple_stmt_iterator i;
1164
1165       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1166         {
1167           tree label;
1168           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1169
1170           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1171             break;
1172
1173           label = gimple_label_label (stmt);
1174
1175           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1176              remember this one and see if there are more labels.  */
1177           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1178             {
1179               label_for_bb[bb->index].label = label;
1180               continue;
1181             }
1182
1183           /* If we did see a label for the current block already, but it
1184              is an artificially created label, replace it if the current
1185              label is a user defined label.  */
1186           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1187               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1188             {
1189               label_for_bb[bb->index].label = label;
1190               break;
1191             }
1192         }
1193     }
1194
1195   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1196      First do so for each block ending in a control statement.  */
1197   FOR_EACH_BB (bb)
1198     {
1199       gimple stmt = last_stmt (bb);
1200       if (!stmt)
1201         continue;
1202
1203       switch (gimple_code (stmt))
1204         {
1205         case GIMPLE_COND:
1206           {
1207             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1208             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1209
1210             if (true_label)
1211               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1212             if (false_label)
1213               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1214             break;
1215           }
1216
1217         case GIMPLE_SWITCH:
1218           {
1219             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1220
1221             /* Replace all destination labels.  */
1222             for (i = 0; i < n; ++i)
1223               {
1224                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1225                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1226                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1227               }
1228             break;
1229           }
1230
1231         case GIMPLE_ASM:
1232           {
1233             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1234
1235             for (i = 0; i < n; ++i)
1236               {
1237                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1238                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1239                 TREE_VALUE (cons) = label;
1240               }
1241             break;
1242           }
1243
1244         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1245            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1246         case GIMPLE_GOTO:
1247           if (!computed_goto_p (stmt))
1248             {
1249               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1250               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1251             }
1252           break;
1253
1254         default:
1255           break;
1256       }
1257     }
1258
1259   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1260   cleanup_dead_labels_eh ();
1261
1262   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1263      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1264      address taken are preserved.  */
1265   FOR_EACH_BB (bb)
1266     {
1267       gimple_stmt_iterator i;
1268       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1269
1270       if (!label_for_this_bb)
1271         continue;
1272
1273       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1274       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1275         label_for_this_bb = NULL;
1276
1277       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1278         {
1279           tree label;
1280           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1281
1282           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1283             break;
1284
1285           label = gimple_label_label (stmt);
1286
1287           if (label == label_for_this_bb
1288               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1289               || DECL_NONLOCAL (label)
1290               || FORCED_LABEL (label))
1291             gsi_next (&i);
1292           else
1293             gsi_remove (&i, true);
1294         }
1295     }
1296
1297   free (label_for_bb);
1298 }
1299
1300 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1301    the ones jumping to the same label.
1302    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1303
1304 static void
1305 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1306 {
1307   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1308   int i, j, new_size = old_size;
1309   tree default_case = NULL_TREE;
1310   tree default_label = NULL_TREE;
1311   bool has_default;
1312
1313   /* The default label is always the first case in a switch
1314      statement after gimplification if it was not optimized
1315      away */
1316   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1317       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1318     {
1319       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1320       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1321       has_default = true;
1322     }
1323   else
1324     has_default = false;
1325
1326   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1327   if (has_default)
1328     i = 1;
1329   else
1330     i = 0;
1331   while (i < old_size)
1332     {
1333       tree base_case, base_label, base_high;
1334       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1335
1336       gcc_assert (base_case);
1337       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1338
1339       /* Discard cases that have the same destination as the
1340          default case.  */
1341       if (base_label == default_label)
1342         {
1343           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1344           i++;
1345           new_size--;
1346           continue;
1347         }
1348
1349       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1350           ? CASE_HIGH (base_case)
1351           : CASE_LOW (base_case);
1352       i++;
1353
1354       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1355          of the label vector or when we cannot merge the next case
1356          label with the current one.  */
1357       while (i < old_size)
1358         {
1359           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1360           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1361           double_int bhp1 = double_int_add (tree_to_double_int (base_high),
1362                                             double_int_one);
1363
1364           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1365              and their ranges are consecutive.  */
1366           if (merge_label == base_label
1367               && double_int_equal_p (tree_to_double_int (CASE_LOW (merge_case)),
1368                                      bhp1))
1369             {
1370               base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1371                   CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1372               CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1373               gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1374               new_size--;
1375               i++;
1376             }
1377           else
1378             break;
1379         }
1380     }
1381
1382   /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1383      length of the vector.  */
1384   for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1385     {
1386       while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1387         j++;
1388       gimple_switch_set_label (stmt, i,
1389                                gimple_switch_label (stmt, j++));
1390     }
1391
1392   gcc_assert (new_size <= old_size);
1393   gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1394 }
1395
1396 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a GIMPLE_SWITCH),
1397    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1398    same label.  */
1399
1400 void
1401 group_case_labels (void)
1402 {
1403   basic_block bb;
1404
1405   FOR_EACH_BB (bb)
1406     {
1407       gimple stmt = last_stmt (bb);
1408       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1409         group_case_labels_stmt (stmt);
1410     }
1411 }
1412
1413 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1414
1415 static bool
1416 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1417 {
1418   gimple stmt;
1419   gimple_stmt_iterator gsi;
1420   gimple_seq phis;
1421
1422   if (!single_succ_p (a))
1423     return false;
1424
1425   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
1426     return false;
1427
1428   if (single_succ (a) != b)
1429     return false;
1430
1431   if (!single_pred_p (b))
1432     return false;
1433
1434   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1435     return false;
1436
1437   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1438      cannot merge the blocks.  */
1439   stmt = last_stmt (a);
1440   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1441     return false;
1442
1443   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1444   if (stmt
1445       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1446       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1447     return false;
1448
1449   /* Examine the labels at the beginning of B.  */
1450   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1451     {
1452       tree lab;
1453       stmt = gsi_stmt (gsi);
1454       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1455         break;
1456       lab = gimple_label_label (stmt);
1457
1458       /* Do not remove user labels.  */
1459       if (!DECL_ARTIFICIAL (lab))
1460         return false;
1461     }
1462
1463   /* Protect the loop latches.  */
1464   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
1465     return false;
1466
1467   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1468      is not up-to-date and a name-mapping is registered, we cannot eliminate
1469      any phis.  Symbols marked for renaming are never a problem though.  */
1470   phis = phi_nodes (b);
1471   if (!gimple_seq_empty_p (phis)
1472       && name_mappings_registered_p ())
1473     return false;
1474
1475   /* When not optimizing, don't merge if we'd lose goto_locus.  */
1476   if (!optimize
1477       && single_succ_edge (a)->goto_locus != UNKNOWN_LOCATION)
1478     {
1479       location_t goto_locus = single_succ_edge (a)->goto_locus;
1480       gimple_stmt_iterator prev, next;
1481       prev = gsi_last_nondebug_bb (a);
1482       next = gsi_after_labels (b);
1483       if (!gsi_end_p (next) && is_gimple_debug (gsi_stmt (next)))
1484         gsi_next_nondebug (&next);
1485       if ((gsi_end_p (prev)
1486            || gimple_location (gsi_stmt (prev)) != goto_locus)
1487           && (gsi_end_p (next)
1488               || gimple_location (gsi_stmt (next)) != goto_locus))
1489         return false;
1490     }
1491
1492   return true;
1493 }
1494
1495 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has no
1496    nondebug uses.  */
1497 bool
1498 has_zero_uses_1 (const ssa_use_operand_t *head)
1499 {
1500   const ssa_use_operand_t *ptr;
1501
1502   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1503     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1504       return false;
1505
1506   return true;
1507 }
1508
1509 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has a
1510    single nondebug use.  Set USE_P and STMT to that single nondebug
1511    use, if so, or to NULL otherwise.  */
1512 bool
1513 single_imm_use_1 (const ssa_use_operand_t *head,
1514                   use_operand_p *use_p, gimple *stmt)
1515 {
1516   ssa_use_operand_t *ptr, *single_use = 0;
1517
1518   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1519     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1520       {
1521         if (single_use)
1522           {
1523             single_use = NULL;
1524             break;
1525           }
1526         single_use = ptr;
1527       }
1528
1529   if (use_p)
1530     *use_p = single_use;
1531
1532   if (stmt)
1533     *stmt = single_use ? single_use->loc.stmt : NULL;
1534
1535   return !!single_use;
1536 }
1537
1538 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1539
1540 void
1541 replace_uses_by (tree name, tree val)
1542 {
1543   imm_use_iterator imm_iter;
1544   use_operand_p use;
1545   gimple stmt;
1546   edge e;
1547
1548   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1549     {
1550       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1551         {
1552           replace_exp (use, val);
1553
1554           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1555             {
1556               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1557               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1558                 {
1559                   /* This can only occur for virtual operands, since
1560                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1561                      would prevent replacement.  */
1562                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1563                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1564                 }
1565             }
1566         }
1567
1568       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1569         {
1570           size_t i;
1571
1572           fold_stmt_inplace (stmt);
1573           if (cfgcleanup_altered_bbs && !is_gimple_debug (stmt))
1574             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1575
1576           /* FIXME.  This should go in update_stmt.  */
1577           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1578             {
1579               tree op = gimple_op (stmt, i);
1580               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1581                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1582                  of the corresponding CFG edges.  */
1583               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1584                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1585             }
1586
1587           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1588           update_stmt (stmt);
1589         }
1590     }
1591
1592   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1593
1594   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1595   if (current_loops)
1596     {
1597       struct loop *loop;
1598       loop_iterator li;
1599
1600       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1601         {
1602           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1603         }
1604     }
1605 }
1606
1607 /* Merge block B into block A.  */
1608
1609 static void
1610 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1611 {
1612   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1613   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1614
1615   if (dump_file)
1616     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1617
1618   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1619      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1620   gsi = gsi_last_bb (a);
1621   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1622     {
1623       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1624       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1625       gimple copy;
1626       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1627                               || may_propagate_copy (def, use);
1628
1629       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1630          of loop exit phi nodes.  */
1631       if (current_loops
1632           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1633           && is_gimple_reg (def)
1634           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1635           && a->loop_father != b->loop_father)
1636         may_replace_uses = false;
1637
1638       if (!may_replace_uses)
1639         {
1640           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1641
1642           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1643              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1644              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1645              appear as arguments of the phi nodes.  */
1646           copy = gimple_build_assign (def, use);
1647           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1648           remove_phi_node (&psi, false);
1649         }
1650       else
1651         {
1652           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1653              propagate these without fussing with folding or updating
1654              the stmt.  */
1655           if (!is_gimple_reg (def))
1656             {
1657               imm_use_iterator iter;
1658               use_operand_p use_p;
1659               gimple stmt;
1660
1661               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1662                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1663                   SET_USE (use_p, use);
1664
1665               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1666                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1667             }
1668           else
1669             replace_uses_by (def, use);
1670
1671           remove_phi_node (&psi, true);
1672         }
1673     }
1674
1675   /* Ensure that B follows A.  */
1676   move_block_after (b, a);
1677
1678   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1679   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1680
1681   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1682   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1683     {
1684       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1685       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1686         {
1687           tree label = gimple_label_label (stmt);
1688           int lp_nr;
1689
1690           gsi_remove (&gsi, false);
1691
1692           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1693              a situation where we have a forced label in block B
1694              However, the label at the start of block B might still be
1695              used in other ways (think about the runtime checking for
1696              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1697              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1698           if (FORCED_LABEL (label))
1699             {
1700               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1701               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1702             }
1703
1704           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1705           if (lp_nr)
1706             {
1707               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1708               lp->post_landing_pad = NULL;
1709             }
1710         }
1711       else
1712         {
1713           gimple_set_bb (stmt, a);
1714           gsi_next (&gsi);
1715         }
1716     }
1717
1718   /* Merge the sequences.  */
1719   last = gsi_last_bb (a);
1720   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1721   set_bb_seq (b, NULL);
1722
1723   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1724     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1725 }
1726
1727
1728 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1729    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1730    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1731    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1732
1733 basic_block
1734 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1735 {
1736   edge e0, e1;
1737   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1738     return bb;
1739
1740   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1741   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1742   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1743     return e1->dest;
1744   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1745     return e0->dest;
1746
1747   return bb;
1748 }
1749
1750 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1751
1752 void
1753 notice_special_calls (gimple call)
1754 {
1755   int flags = gimple_call_flags (call);
1756
1757   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1758     cfun->calls_alloca = true;
1759   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1760     cfun->calls_setjmp = true;
1761 }
1762
1763
1764 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1765    to update the flags.  */
1766
1767 void
1768 clear_special_calls (void)
1769 {
1770   cfun->calls_alloca = false;
1771   cfun->calls_setjmp = false;
1772 }
1773
1774 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1775
1776 static void
1777 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1778 {
1779   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1780      of its PHI nodes.  */
1781   remove_phi_nodes (bb);
1782
1783   /* Remove edges to BB's successors.  */
1784   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1785     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1786 }
1787
1788
1789 /* Remove statements of basic block BB.  */
1790
1791 static void
1792 remove_bb (basic_block bb)
1793 {
1794   gimple_stmt_iterator i;
1795
1796   if (dump_file)
1797     {
1798       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1799       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1800         {
1801           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1802           fprintf (dump_file, "\n");
1803         }
1804     }
1805
1806   if (current_loops)
1807     {
1808       struct loop *loop = bb->loop_father;
1809
1810       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1811          with it.  */
1812       if (loop->latch == bb
1813           || loop->header == bb)
1814         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1815     }
1816
1817   /* Remove all the instructions in the block.  */
1818   if (bb_seq (bb) != NULL)
1819     {
1820       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1821          released DEFs into debug stmts.  See
1822          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1823          details.  */
1824       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1825         {
1826           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1827           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1828               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1829                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1830             {
1831               basic_block new_bb;
1832               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1833
1834               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1835                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1836                  non-locality.  */
1837               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1838                 {
1839                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1840                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1841                 }
1842
1843               new_bb = bb->prev_bb;
1844               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1845               gsi_remove (&i, false);
1846               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1847             }
1848           else
1849             {
1850               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1851                  may be called when not in SSA.  For example,
1852                  final_cleanup calls this function via
1853                  cleanup_tree_cfg.  */
1854               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1855                 release_defs (stmt);
1856
1857               gsi_remove (&i, true);
1858             }
1859
1860           if (gsi_end_p (i))
1861             i = gsi_last_bb (bb);
1862           else
1863             gsi_prev (&i);
1864         }
1865     }
1866
1867   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1868   bb->il.gimple = NULL;
1869 }
1870
1871
1872 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1873    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1874    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1875
1876 edge
1877 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1878 {
1879   gimple stmt;
1880
1881   stmt = last_stmt (bb);
1882
1883   gcc_assert (stmt);
1884   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1885
1886   if (val == NULL)
1887     return NULL;
1888
1889   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1890     return NULL;
1891
1892   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1893     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1894
1895   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1896     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1897
1898   if (computed_goto_p (stmt))
1899     {
1900       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1901          not a label then we can not construct a proper CFG.
1902
1903          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1904          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1905          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1906       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1907           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1908         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1909       return NULL;
1910     }
1911
1912   gcc_unreachable ();
1913 }
1914
1915 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1916    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1917    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1918
1919 static edge
1920 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1921 {
1922   basic_block dest;
1923   edge e = NULL;
1924
1925   dest = label_to_block (val);
1926   if (dest)
1927     {
1928       e = find_edge (bb, dest);
1929       gcc_assert (e != NULL);
1930     }
1931
1932   return e;
1933 }
1934
1935 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1936    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1937    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1938
1939 static edge
1940 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1941 {
1942   edge true_edge, false_edge;
1943
1944   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1945
1946   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
1947   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
1948 }
1949
1950 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
1951    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
1952    NULL if any edge may be taken.  */
1953
1954 static edge
1955 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
1956 {
1957   basic_block dest_bb;
1958   edge e;
1959   gimple switch_stmt;
1960   tree taken_case;
1961
1962   switch_stmt = last_stmt (bb);
1963   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
1964   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
1965
1966   e = find_edge (bb, dest_bb);
1967   gcc_assert (e);
1968   return e;
1969 }
1970
1971
1972 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
1973    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
1974    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
1975
1976 static tree
1977 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
1978 {
1979   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
1980   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
1981
1982   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
1983     {
1984       size_t i = (high + low) / 2;
1985       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
1986       int cmp;
1987
1988       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
1989       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
1990
1991       if (cmp > 0)
1992         high = i;
1993       else
1994         low = i;
1995
1996       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
1997         {
1998           /* A singe-valued case label.  */
1999           if (cmp == 0)
2000             return t;
2001         }
2002       else
2003         {
2004           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2005           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2006             return t;
2007         }
2008     }
2009
2010   return default_case;
2011 }
2012
2013
2014 /* Dump a basic block on stderr.  */
2015
2016 void
2017 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2018 {
2019   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2020 }
2021
2022
2023 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2024
2025 basic_block
2026 gimple_debug_bb_n (int n)
2027 {
2028   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2029   return BASIC_BLOCK (n);
2030 }
2031
2032
2033 /* Dump the CFG on stderr.
2034
2035    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2036    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2037
2038 void
2039 gimple_debug_cfg (int flags)
2040 {
2041   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2042 }
2043
2044
2045 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2046
2047    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2048    tree.h).  */
2049
2050 void
2051 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2052 {
2053   if (flags & TDF_DETAILS)
2054     {
2055       const char *funcname
2056         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2057
2058       fputc ('\n', file);
2059       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2060       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2061                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2062
2063       brief_dump_cfg (file);
2064       fprintf (file, "\n");
2065     }
2066
2067   if (flags & TDF_STATS)
2068     dump_cfg_stats (file);
2069
2070   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2071 }
2072
2073
2074 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2075
2076 void
2077 dump_cfg_stats (FILE *file)
2078 {
2079   static long max_num_merged_labels = 0;
2080   unsigned long size, total = 0;
2081   long num_edges;
2082   basic_block bb;
2083   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2084   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2085   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2086   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2087   const char *funcname
2088     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2089
2090
2091   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2092
2093   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2094   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2095   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2096   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2097
2098   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2099   total += size;
2100   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2101            SCALE (size), LABEL (size));
2102
2103   num_edges = 0;
2104   FOR_EACH_BB (bb)
2105     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2106   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2107   total += size;
2108   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2109
2110   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2111   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2112            LABEL (total));
2113   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2114   fprintf (file, "\n");
2115
2116   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2117     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2118
2119   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2120            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2121
2122   fprintf (file, "\n");
2123 }
2124
2125
2126 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2127    linked in the final executable.  */
2128
2129 DEBUG_FUNCTION void
2130 debug_cfg_stats (void)
2131 {
2132   dump_cfg_stats (stderr);
2133 }
2134
2135
2136 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2137
2138 static void
2139 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2140 {
2141   edge e;
2142   edge_iterator ei;
2143   basic_block bb;
2144   const char *funcname
2145     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2146
2147   /* Write the file header.  */
2148   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2149   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2150   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2151
2152   /* Write blocks and edges.  */
2153   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2154     {
2155       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2156                e->dest->index);
2157
2158       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2159         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2160       else
2161         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2162
2163       fprintf (file, " }\n");
2164     }
2165   fputc ('\n', file);
2166
2167   FOR_EACH_BB (bb)
2168     {
2169       enum gimple_code head_code, end_code;
2170       const char *head_name, *end_name;
2171       int head_line = 0;
2172       int end_line = 0;
2173       gimple first = first_stmt (bb);
2174       gimple last = last_stmt (bb);
2175
2176       if (first)
2177         {
2178           head_code = gimple_code (first);
2179           head_name = gimple_code_name[head_code];
2180           head_line = get_lineno (first);
2181         }
2182       else
2183         head_name = "no-statement";
2184
2185       if (last)
2186         {
2187           end_code = gimple_code (last);
2188           end_name = gimple_code_name[end_code];
2189           end_line = get_lineno (last);
2190         }
2191       else
2192         end_name = "no-statement";
2193
2194       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2195                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2196                end_line);
2197
2198       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2199         {
2200           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2201             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2202           else
2203             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2204
2205           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2206             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2207           else
2208             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2209
2210           fprintf (file, " }\n");
2211         }
2212
2213       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2214         fputc ('\n', file);
2215     }
2216
2217   fputs ("}\n\n", file);
2218 }
2219
2220
2221
2222 /*---------------------------------------------------------------------------
2223                              Miscellaneous helpers
2224 ---------------------------------------------------------------------------*/
2225
2226 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2227
2228 bool
2229 is_ctrl_stmt (gimple t)
2230 {
2231   switch (gimple_code (t))
2232     {
2233     case GIMPLE_COND:
2234     case GIMPLE_SWITCH:
2235     case GIMPLE_GOTO:
2236     case GIMPLE_RETURN:
2237     case GIMPLE_RESX:
2238       return true;
2239     default:
2240       return false;
2241     }
2242 }
2243
2244
2245 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2246    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2247
2248 bool
2249 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2250 {
2251   gcc_assert (t);
2252
2253   switch (gimple_code (t))
2254     {
2255     case GIMPLE_CALL:
2256       {
2257         int flags = gimple_call_flags (t);
2258
2259         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2260            function has nonlocal labels.  */
2261         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LEAF))
2262             && cfun->has_nonlocal_label)
2263           return true;
2264
2265         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2266         if (flags & ECF_NORETURN)
2267           return true;
2268
2269         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2270         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2271           return true;
2272       }
2273       break;
2274
2275     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2276       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2277          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2278          fallthru to the next statement as well.  */
2279       return true;
2280
2281     case GIMPLE_ASM:
2282       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2283         return true;
2284       break;
2285
2286     CASE_GIMPLE_OMP:
2287       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2288       return true;
2289
2290     default:
2291       break;
2292     }
2293
2294   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2295   return stmt_can_throw_internal (t);
2296 }
2297
2298
2299 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2300
2301 bool
2302 simple_goto_p (gimple t)
2303 {
2304   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2305           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2306 }
2307
2308
2309 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2310    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2311
2312 bool
2313 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2314 {
2315   if (computed_goto_p (t))
2316     return true;
2317   if (is_gimple_call (t))
2318     return (gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label
2319             && !(gimple_call_flags (t) & ECF_LEAF));
2320   return false;
2321 }
2322
2323
2324 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2325    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2326    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2327    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2328    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2329    label.  */
2330
2331 static inline bool
2332 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2333 {
2334   if (stmt == NULL)
2335     return false;
2336
2337   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2338      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2339      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2340   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2341     {
2342       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2343       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2344           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2345         return true;
2346
2347       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2348         {
2349           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2350             return true;
2351
2352           cfg_stats.num_merged_labels++;
2353           return false;
2354         }
2355       else
2356         return true;
2357     }
2358
2359   return false;
2360 }
2361
2362
2363 /* Return true if T should end a basic block.  */
2364
2365 bool
2366 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2367 {
2368   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2369 }
2370
2371 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2372
2373 void
2374 delete_tree_cfg_annotations (void)
2375 {
2376   label_to_block_map = NULL;
2377 }
2378
2379
2380 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2381
2382 gimple
2383 first_stmt (basic_block bb)
2384 {
2385   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2386   gimple stmt = NULL;
2387
2388   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2389     {
2390       gsi_next (&i);
2391       stmt = NULL;
2392     }
2393   return stmt;
2394 }
2395
2396 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2397
2398 static gimple
2399 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2400 {
2401   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2402   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2403     gsi_next (&i);
2404   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2405 }
2406
2407 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2408
2409 gimple
2410 last_stmt (basic_block bb)
2411 {
2412   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2413   gimple stmt = NULL;
2414
2415   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2416     {
2417       gsi_prev (&i);
2418       stmt = NULL;
2419     }
2420   return stmt;
2421 }
2422
2423 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2424    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2425    statement.  */
2426
2427 gimple
2428 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2429 {
2430   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2431   gimple last, prev;
2432
2433   if (gsi_end_p (i))
2434     return NULL;
2435
2436   last = gsi_stmt (i);
2437   gsi_prev_nondebug (&i);
2438   if (gsi_end_p (i))
2439     return last;
2440
2441   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2442      Everything that might have appeared before should be deleted by
2443      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2444      instead of smashing with build_empty_stmt.
2445
2446      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2447      one executable statement is a label.  */
2448   prev = gsi_stmt (i);
2449   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2450     return last;
2451   else
2452     return NULL;
2453 }
2454
2455 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2456
2457 static void
2458 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2459 {
2460   edge_var_map_vector v;
2461   edge_var_map *vm;
2462   int i;
2463   gimple_stmt_iterator phis;
2464
2465   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2466   if (!v)
2467     return;
2468
2469   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2470        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2471        i++, gsi_next (&phis))
2472     {
2473       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2474       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2475       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2476
2477       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2478
2479       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2480     }
2481
2482   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2483 }
2484
2485 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2486    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2487    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2488    at debugging dumps.  */
2489
2490 static basic_block
2491 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2492 {
2493   basic_block dest = edge_in->dest;
2494   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2495
2496   if (dest_prev)
2497     {
2498       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2499       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2500         return edge_in->src;
2501     }
2502   return dest_prev;
2503 }
2504
2505 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2506    Abort on abnormal edges.  */
2507
2508 static basic_block
2509 gimple_split_edge (edge edge_in)
2510 {
2511   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2512   edge new_edge, e;
2513
2514   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2515   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2516
2517   dest = edge_in->dest;
2518
2519   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2520
2521   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2522   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2523   new_bb->count = edge_in->count;
2524   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2525   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2526   new_edge->count = edge_in->count;
2527
2528   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2529   gcc_assert (e == edge_in);
2530   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2531
2532   return new_bb;
2533 }
2534
2535
2536 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2537
2538 static tree
2539 verify_address (tree t, tree base)
2540 {
2541   bool old_constant;
2542   bool old_side_effects;
2543   bool new_constant;
2544   bool new_side_effects;
2545
2546   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2547   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2548
2549   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2550   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2551   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2552
2553   if (old_constant != new_constant)
2554     {
2555       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2556       return t;
2557     }
2558   if (old_side_effects != new_side_effects)
2559     {
2560       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2561       return t;
2562     }
2563
2564   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2565         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2566         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2567     return NULL_TREE;
2568
2569   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2570     {
2571       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2572       return base;
2573     }
2574
2575   return NULL_TREE;
2576 }
2577
2578 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2579    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2580    inside a PHI node.  */
2581
2582 static tree
2583 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2584 {
2585   tree t = *tp, x;
2586
2587   if (TYPE_P (t))
2588     *walk_subtrees = 0;
2589
2590   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2591 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2592   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2593        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2594
2595   switch (TREE_CODE (t))
2596     {
2597     case SSA_NAME:
2598       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2599         {
2600           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2601           return *tp;
2602         }
2603       break;
2604
2605     case INDIRECT_REF:
2606       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2607       return t;
2608
2609     case MEM_REF:
2610       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2611       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2612           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2613         {
2614           error ("invalid first operand of MEM_REF");
2615           return x;
2616         }
2617       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2618           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2619         {
2620           error ("invalid offset operand of MEM_REF");
2621           return TREE_OPERAND (t, 1);
2622         }
2623       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2624           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2625         return x;
2626       *walk_subtrees = 0;
2627       break;
2628
2629     case ASSERT_EXPR:
2630       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2631       if (x == boolean_false_node)
2632         {
2633           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2634           return *tp;
2635         }
2636       break;
2637
2638     case MODIFY_EXPR:
2639       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples");
2640       return *tp;
2641
2642     case ADDR_EXPR:
2643       {
2644         tree tem;
2645
2646         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2647
2648         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2649            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2650            addressable.  */
2651         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2652              handled_component_p (x);
2653              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2654           ;
2655
2656         if ((tem = verify_address (t, x)))
2657           return tem;
2658
2659         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2660               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2661               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2662           return NULL;
2663
2664         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2665           {
2666             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2667             return x;
2668           }
2669
2670         break;
2671       }
2672
2673     case COND_EXPR:
2674       x = COND_EXPR_COND (t);
2675       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2676         {
2677           error ("non-integral used in condition");
2678           return x;
2679         }
2680       if (!is_gimple_condexpr (x))
2681         {
2682           error ("invalid conditional operand");
2683           return x;
2684         }
2685       break;
2686
2687     case NON_LVALUE_EXPR:
2688         gcc_unreachable ();
2689
2690     CASE_CONVERT:
2691     case FIX_TRUNC_EXPR:
2692     case FLOAT_EXPR:
2693     case NEGATE_EXPR:
2694     case ABS_EXPR:
2695     case BIT_NOT_EXPR:
2696     case TRUTH_NOT_EXPR:
2697       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2698       break;
2699
2700     case REALPART_EXPR:
2701     case IMAGPART_EXPR:
2702     case COMPONENT_REF:
2703     case ARRAY_REF:
2704     case ARRAY_RANGE_REF:
2705     case BIT_FIELD_REF:
2706     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2707       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2708          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2709          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2710          the subtrees.  */
2711       while (handled_component_p (t))
2712         {
2713           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2714             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2715           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2716                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2717             {
2718               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2719               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2720                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2721               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2722                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2723             }
2724           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2725             {
2726               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2727                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2728                 {
2729                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2730                   return t;
2731                 }
2732               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2733                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2734                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2735                 {
2736                   error ("integral result type precision does not match "
2737                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2738                   return t;
2739                 }
2740               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2741                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2742                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2743                 {
2744                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2745                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2746                   return t;
2747                 }
2748             }
2749
2750           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2751         }
2752
2753       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2754         {
2755           error ("invalid reference prefix");
2756           return t;
2757         }
2758       *walk_subtrees = 0;
2759       break;
2760     case PLUS_EXPR:
2761     case MINUS_EXPR:
2762       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2763          POINTER_PLUS_EXPR. */
2764       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2765         {
2766           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2767           return t;
2768         }
2769       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2770       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2771       break;
2772
2773     case POINTER_PLUS_EXPR:
2774       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2775       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2776         {
2777           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2778           return t;
2779         }
2780       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
2781          sizetype.  */
2782       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
2783                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2784         {
2785           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2786                  "integer with type of sizetype");
2787           return t;
2788         }
2789       /* FALLTHROUGH */
2790     case LT_EXPR:
2791     case LE_EXPR:
2792     case GT_EXPR:
2793     case GE_EXPR:
2794     case EQ_EXPR:
2795     case NE_EXPR:
2796     case UNORDERED_EXPR:
2797     case ORDERED_EXPR:
2798     case UNLT_EXPR:
2799     case UNLE_EXPR:
2800     case UNGT_EXPR:
2801     case UNGE_EXPR:
2802     case UNEQ_EXPR:
2803     case LTGT_EXPR:
2804     case MULT_EXPR:
2805     case TRUNC_DIV_EXPR:
2806     case CEIL_DIV_EXPR:
2807     case FLOOR_DIV_EXPR:
2808     case ROUND_DIV_EXPR:
2809     case TRUNC_MOD_EXPR:
2810     case CEIL_MOD_EXPR:
2811     case FLOOR_MOD_EXPR:
2812     case ROUND_MOD_EXPR:
2813     case RDIV_EXPR:
2814     case EXACT_DIV_EXPR:
2815     case MIN_EXPR:
2816     case MAX_EXPR:
2817     case LSHIFT_EXPR:
2818     case RSHIFT_EXPR:
2819     case LROTATE_EXPR:
2820     case RROTATE_EXPR:
2821     case BIT_IOR_EXPR:
2822     case BIT_XOR_EXPR:
2823     case BIT_AND_EXPR:
2824       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2825       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2826       break;
2827
2828     case CONSTRUCTOR:
2829       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2830         *walk_subtrees = 0;
2831       break;
2832
2833     case CASE_LABEL_EXPR:
2834       if (CASE_CHAIN (t))
2835         {
2836           error ("invalid CASE_CHAIN");
2837           return t;
2838         }
2839       break;
2840
2841     default:
2842       break;
2843     }
2844   return NULL;
2845
2846 #undef CHECK_OP
2847 }
2848
2849
2850 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2851    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2852
2853 static bool
2854 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2855 {
2856   tree op;
2857
2858   if (is_gimple_id (expr))
2859     return false;
2860
2861   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2862       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2863     {
2864       error ("invalid expression for min lvalue");
2865       return true;
2866     }
2867
2868   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2869   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2870     return false;
2871
2872   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2873   if (!is_gimple_val (op))
2874     {
2875       error ("invalid operand in indirect reference");
2876       debug_generic_stmt (op);
2877       return true;
2878     }
2879   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2880
2881   return false;
2882 }
2883
2884 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2885    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2886    if there is an error, otherwise false.  */
2887
2888 static bool
2889 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2890 {
2891   while (handled_component_p (expr))
2892     {
2893       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2894
2895       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2896           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2897         {
2898           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2899               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2900                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2901               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2902                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2903             {
2904               error ("invalid operands to array reference");
2905               debug_generic_stmt (expr);
2906               return true;
2907             }
2908         }
2909
2910       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2911       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2912           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2913                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2914         {
2915           error ("type mismatch in array reference");
2916           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2917           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2918           return true;
2919         }
2920       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2921           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2922                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2923         {
2924           error ("type mismatch in array range reference");
2925           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2926           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2927           return true;
2928         }
2929
2930       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2931            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2932           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2933                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2934         {
2935           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2936           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2937           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2938           return true;
2939         }
2940
2941       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2942           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2943                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2944         {
2945           error ("type mismatch in component reference");
2946           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2947           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2948           return true;
2949         }
2950
2951       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2952         {
2953           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
2954              that their operand is not an SSA name or an invariant when
2955              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
2956              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
2957              most invoke undefined behavior.  */
2958           if (require_lvalue
2959               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2960                   || is_gimple_min_invariant (op)))
2961             {
2962               error ("conversion of an SSA_NAME on the left hand side");
2963               debug_generic_stmt (expr);
2964               return true;
2965             }
2966           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2967                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
2968             {
2969               error ("conversion of register to a different size");
2970               debug_generic_stmt (expr);
2971               return true;
2972             }
2973           else if (!handled_component_p (op))
2974             return false;
2975         }
2976
2977       expr = op;
2978     }
2979
2980   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
2981     {
2982       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2983         {
2984           error ("invalid address operand in MEM_REF");
2985           debug_generic_stmt (expr);
2986           return true;
2987         }
2988       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
2989           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2990         {
2991           error ("invalid offset operand in MEM_REF");
2992           debug_generic_stmt (expr);
2993           return true;
2994         }
2995     }
2996   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2997     {
2998       if (!TMR_BASE (expr)
2999           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
3000         {
3001           error ("invalid address operand in TARGET_MEM_REF");
3002           return true;
3003         }
3004       if (!TMR_OFFSET (expr)
3005           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
3006           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
3007         {
3008           error ("invalid offset operand in TARGET_MEM_REF");
3009           debug_generic_stmt (expr);
3010           return true;
3011         }
3012     }
3013
3014   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3015           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3016 }
3017
3018 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3019    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3020
3021 static bool
3022 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3023 {
3024   tree src;
3025
3026   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3027     return true;
3028
3029   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3030     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3031       return true;
3032
3033   return false;
3034 }
3035
3036 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3037    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3038
3039 static bool
3040 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3041 {
3042   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3043           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3044               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3045               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3046 }
3047
3048 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3049    is a problem, otherwise false.  */
3050
3051 static bool
3052 verify_gimple_call (gimple stmt)
3053 {
3054   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3055   tree fntype, fndecl;
3056   unsigned i;
3057
3058   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3059     {
3060       if (fn)
3061         {
3062           error ("gimple call has two targets");
3063           debug_generic_stmt (fn);
3064           return true;
3065         }
3066     }
3067   else
3068     {
3069       if (!fn)
3070         {
3071           error ("gimple call has no target");
3072           return true;
3073         }
3074     }
3075
3076   if (fn && !is_gimple_call_addr (fn))
3077     {
3078       error ("invalid function in gimple call");
3079       debug_generic_stmt (fn);
3080       return true;
3081     }
3082
3083   if (fn
3084       && (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fn))
3085           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3086               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE)))
3087     {
3088       error ("non-function in gimple call");
3089       return true;
3090     }
3091
3092    fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
3093    if (fndecl
3094        && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
3095        && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (fndecl)
3096        && !DECL_PURE_P (fndecl)
3097        && !TREE_READONLY (fndecl))
3098      {
3099        error ("invalid pure const state for function");
3100        return true;
3101      }
3102
3103   if (gimple_call_lhs (stmt)
3104       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3105           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3106     {
3107       error ("invalid LHS in gimple call");
3108       return true;
3109     }
3110
3111   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3112     {
3113       error ("LHS in noreturn call");
3114       return true;
3115     }
3116
3117   fntype = gimple_call_fntype (stmt);
3118   if (fntype
3119       && gimple_call_lhs (stmt)
3120       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3121                                      TREE_TYPE (fntype))
3122       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3123          void * call results.
3124          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3125          returning java.lang.Object.
3126          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3127       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3128            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3129     {
3130       error ("invalid conversion in gimple call");
3131       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3132       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3133       return true;
3134     }
3135
3136   if (gimple_call_chain (stmt)
3137       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3138     {
3139       error ("invalid static chain in gimple call");
3140       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3141       return true;
3142     }
3143
3144   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3145      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3146   if (gimple_call_chain (stmt))
3147     {
3148       if (!gimple_call_fndecl (stmt))
3149         {
3150           error ("static chain in indirect gimple call");
3151           return true;
3152         }
3153       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3154
3155       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3156         {
3157           error ("static chain with function that doesn%'t use one");
3158           return true;
3159         }
3160     }
3161
3162   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3163      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3164      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3165      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3166
3167   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3168     {
3169       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3170       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3171            && !is_gimple_val (arg))
3172           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3173               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3174         {
3175           error ("invalid argument to gimple call");
3176           debug_generic_expr (arg);
3177           return true;
3178         }
3179     }
3180
3181   return false;
3182 }
3183
3184 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3185    the operands OP0 and OP1.  */
3186
3187 static bool
3188 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3189 {
3190   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3191   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3192
3193   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3194     {
3195       error ("invalid operands in gimple comparison");
3196       return true;
3197     }
3198
3199   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3200      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3201      we require that either the first operand is trivially
3202      convertible into the second, or the other way around.
3203      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3204      Because we special-case pointers to void we allow
3205      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3206   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3207        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3208        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3209            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3210            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3211       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3212     {
3213       error ("type mismatch in comparison expression");
3214       debug_generic_expr (type);
3215       debug_generic_expr (op0_type);
3216       debug_generic_expr (op1_type);
3217       return true;
3218     }
3219
3220   return false;
3221 }
3222
3223 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3224    Returns true if anything is wrong.  */
3225
3226 static bool
3227 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3228 {
3229   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3230   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3231   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3232   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3233   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3234
3235   if (!is_gimple_reg (lhs))
3236     {
3237       error ("non-register as LHS of unary operation");
3238       return true;
3239     }
3240
3241   if (!is_gimple_val (rhs1))
3242     {
3243       error ("invalid operand in unary operation");
3244       return true;
3245     }
3246
3247   /* First handle conversions.  */
3248   switch (rhs_code)
3249     {
3250     CASE_CONVERT:
3251       {
3252         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3253            there is no sign or zero extension involved.
3254            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3255            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3256            to sizetype.  */
3257         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3258              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3259              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3260                  || rhs1_type == sizetype))
3261             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3262                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3263                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3264                     || lhs_type == sizetype)))
3265           return false;
3266
3267         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3268         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3269              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3270             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3271                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3272           return false;
3273
3274         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3275            same kind.  */
3276         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3277           {
3278             error ("invalid types in nop conversion");
3279             debug_generic_expr (lhs_type);
3280             debug_generic_expr (rhs1_type);
3281             return true;
3282           }
3283
3284         return false;
3285       }
3286
3287     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3288       {
3289         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3290             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3291                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3292           {
3293             error ("invalid types in address space conversion");
3294             debug_generic_expr (lhs_type);
3295             debug_generic_expr (rhs1_type);
3296             return true;
3297           }
3298
3299         return false;
3300       }
3301
3302     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3303       {
3304         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3305             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3306           {
3307             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3308             debug_generic_expr (lhs_type);
3309             debug_generic_expr (rhs1_type);
3310             return true;
3311           }
3312
3313         return false;
3314       }
3315
3316     case FLOAT_EXPR:
3317       {
3318         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3319           {
3320             error ("invalid types in conversion to floating point");
3321             debug_generic_expr (lhs_type);
3322             debug_generic_expr (rhs1_type);
3323             return true;
3324           }
3325
3326         return false;
3327       }
3328
3329     case FIX_TRUNC_EXPR:
3330       {
3331         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3332           {
3333             error ("invalid types in conversion to integer");
3334             debug_generic_expr (lhs_type);
3335             debug_generic_expr (rhs1_type);
3336             return true;
3337           }
3338
3339         return false;
3340       }
3341
3342     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3343     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3344     case REDUC_MAX_EXPR:
3345     case REDUC_MIN_EXPR:
3346     case REDUC_PLUS_EXPR:
3347     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3348     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3349       /* FIXME.  */
3350       return false;
3351
3352     case TRUTH_NOT_EXPR:
3353       if (!useless_type_conversion_p (boolean_type_node,  rhs1_type))
3354         {
3355             error ("invalid types in truth not");
3356             debug_generic_expr (lhs_type);
3357             debug_generic_expr (rhs1_type);
3358             return true;
3359         }
3360       break;
3361
3362     case NEGATE_EXPR:
3363     case ABS_EXPR:
3364     case BIT_NOT_EXPR:
3365     case PAREN_EXPR:
3366     case NON_LVALUE_EXPR:
3367     case CONJ_EXPR:
3368       break;
3369
3370     default:
3371       gcc_unreachable ();
3372     }
3373
3374   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3375   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3376     {
3377       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3378       debug_generic_expr (lhs_type);
3379       debug_generic_expr (rhs1_type);
3380       return true;
3381     }
3382
3383   return false;
3384 }
3385
3386 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3387    Returns true if anything is wrong.  */
3388
3389 static bool
3390 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3391 {
3392   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3393   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3394   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3395   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3396   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3397   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3398   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3399
3400   if (!is_gimple_reg (lhs))
3401     {
3402       error ("non-register as LHS of binary operation");
3403       return true;
3404     }
3405
3406   if (!is_gimple_val (rhs1)
3407       || !is_gimple_val (rhs2))
3408     {
3409       error ("invalid operands in binary operation");
3410       return true;
3411     }
3412
3413   /* First handle operations that involve different types.  */
3414   switch (rhs_code)
3415     {
3416     case COMPLEX_EXPR:
3417       {
3418         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3419             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3420                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3421             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3422                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3423           {
3424             error ("type mismatch in complex expression");
3425             debug_generic_expr (lhs_type);
3426             debug_generic_expr (rhs1_type);
3427             debug_generic_expr (rhs2_type);
3428             return true;
3429           }
3430
3431         return false;
3432       }
3433
3434     case LSHIFT_EXPR:
3435     case RSHIFT_EXPR:
3436     case LROTATE_EXPR:
3437     case RROTATE_EXPR:
3438       {
3439         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3440            types and integer vector types.  */
3441         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3442              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3443              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3444                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3445             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3446                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3447                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3448                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3449                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3450                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3451             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3452           {
3453             error ("type mismatch in shift expression");
3454             debug_generic_expr (lhs_type);
3455             debug_generic_expr (rhs1_type);
3456             debug_generic_expr (rhs2_type);
3457             return true;
3458           }
3459
3460         return false;
3461       }
3462
3463     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3464     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3465       {
3466         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3467             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3468                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3469                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3470                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3471             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3472                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3473                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3474             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3475           {
3476             error ("type mismatch in vector shift expression");
3477             debug_generic_expr (lhs_type);
3478             debug_generic_expr (rhs1_type);
3479             debug_generic_expr (rhs2_type);
3480             return true;
3481           }
3482         /* For shifting a vector of non-integral components we
3483            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3484         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3485             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3486                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3487                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3488           {
3489             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3490             return true;
3491           }
3492
3493         return false;
3494       }
3495
3496     case PLUS_EXPR:
3497     case MINUS_EXPR:
3498       {
3499         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3500            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3501            intended.  */
3502         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3503             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3504           {
3505             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3506                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3507               {
3508                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3509                 return true;
3510               }
3511             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3512             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3513             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3514             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3515                the pointer to 2nd place.  */
3516             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3517               {
3518                 tree tem = rhs1_type;
3519                 rhs1_type = rhs2_type;
3520                 rhs2_type = tem;
3521               }
3522             goto do_pointer_plus_expr_check;
3523           }
3524         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3525             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3526             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3527           {
3528             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3529             return true;
3530           }
3531
3532         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3533         break;
3534       }
3535
3536     case POINTER_PLUS_EXPR:
3537       {
3538 do_pointer_plus_expr_check:
3539         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3540             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3541             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3542           {
3543             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3544             debug_generic_stmt (lhs_type);
3545             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3546             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3547             return true;
3548           }
3549
3550         return false;
3551       }
3552
3553     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3554     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3555       gcc_unreachable ();
3556
3557     case TRUTH_AND_EXPR:
3558     case TRUTH_OR_EXPR:
3559     case TRUTH_XOR_EXPR:
3560       {
3561         /* We allow only boolean typed or compatible argument and result.  */
3562         if (!useless_type_conversion_p (boolean_type_node,  rhs1_type)
3563             || !useless_type_conversion_p (boolean_type_node,  rhs2_type)
3564             || !useless_type_conversion_p (boolean_type_node,  lhs_type))
3565           {
3566             error ("type mismatch in binary truth expression");
3567             debug_generic_expr (lhs_type);
3568             debug_generic_expr (rhs1_type);
3569             debug_generic_expr (rhs2_type);
3570             return true;
3571           }
3572
3573         return false;
3574       }
3575
3576     case LT_EXPR:
3577     case LE_EXPR:
3578     case GT_EXPR:
3579     case GE_EXPR:
3580     case EQ_EXPR:
3581     case NE_EXPR:
3582     case UNORDERED_EXPR:
3583     case ORDERED_EXPR:
3584     case UNLT_EXPR:
3585     case UNLE_EXPR:
3586     case UNGT_EXPR:
3587     case UNGE_EXPR:
3588     case UNEQ_EXPR:
3589     case LTGT_EXPR:
3590       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3591          connected to the operand types.  */
3592       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3593
3594     case WIDEN_MULT_EXPR:
3595       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3596         return true;
3597       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type))
3598               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3599
3600     case WIDEN_SUM_EXPR:
3601     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3602     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3603     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3604     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3605     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3606     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3607     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3608     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3609     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3610       /* FIXME.  */
3611       return false;
3612
3613     case MULT_EXPR:
3614     case TRUNC_DIV_EXPR:
3615     case CEIL_DIV_EXPR:
3616     case FLOOR_DIV_EXPR:
3617     case ROUND_DIV_EXPR:
3618     case TRUNC_MOD_EXPR:
3619     case CEIL_MOD_EXPR:
3620     case FLOOR_MOD_EXPR:
3621     case ROUND_MOD_EXPR:
3622     case RDIV_EXPR:
3623     case EXACT_DIV_EXPR:
3624     case MIN_EXPR:
3625     case MAX_EXPR:
3626     case BIT_IOR_EXPR:
3627     case BIT_XOR_EXPR:
3628     case BIT_AND_EXPR:
3629       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3630       break;
3631
3632     default:
3633       gcc_unreachable ();
3634     }
3635
3636   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3637       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3638     {
3639       error ("type mismatch in binary expression");
3640       debug_generic_stmt (lhs_type);
3641       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3642       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3643       return true;
3644     }
3645
3646   return false;
3647 }
3648
3649 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3650    Returns true if anything is wrong.  */
3651
3652 static bool
3653 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3654 {
3655   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3656   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3657   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3658   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3659   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3660   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3661   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3662   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3663   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3664
3665   if (!is_gimple_reg (lhs))
3666     {
3667       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3668       return true;
3669     }
3670
3671   if (!is_gimple_val (rhs1)
3672       || !is_gimple_val (rhs2)
3673       || !is_gimple_val (rhs3))
3674     {
3675       error ("invalid operands in ternary operation");
3676       return true;
3677     }
3678
3679   /* First handle operations that involve different types.  */
3680   switch (rhs_code)
3681     {
3682     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3683     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3684       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3685            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3686           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3687           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3688           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type)
3689           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3690         {
3691           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3692           debug_generic_expr (lhs_type);
3693           debug_generic_expr (rhs1_type);
3694           debug_generic_expr (rhs2_type);
3695           debug_generic_expr (rhs3_type);
3696           return true;
3697         }
3698       break;
3699
3700     case FMA_EXPR:
3701       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3702           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3703           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3704         {
3705           error ("type mismatch in fused multiply-add expression");
3706           debug_generic_expr (lhs_type);
3707           debug_generic_expr (rhs1_type);
3708           debug_generic_expr (rhs2_type);
3709           debug_generic_expr (rhs3_type);
3710           return true;
3711         }
3712       break;
3713
3714     case DOT_PROD_EXPR:
3715     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3716       /* FIXME.  */
3717       return false;
3718
3719     default:
3720       gcc_unreachable ();
3721     }
3722   return false;
3723 }
3724
3725 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3726    Returns true if anything is wrong.  */
3727
3728 static bool
3729 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3730 {
3731   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3732   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3733   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3734   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3735   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3736   bool res = false;
3737
3738   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3739     {
3740       error ("non-trivial conversion at assignment");
3741       debug_generic_expr (lhs_type);
3742       debug_generic_expr (rhs1_type);
3743       return true;
3744     }
3745
3746   if (handled_component_p (lhs))
3747     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3748
3749   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3750   switch (rhs_code)
3751     {
3752     case ADDR_EXPR:
3753       {
3754         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3755         if (!is_gimple_addressable (op))
3756           {
3757             error ("invalid operand in unary expression");
3758             return true;
3759           }
3760
3761         /* Technically there is no longer a need for matching types, but
3762            gimple hygiene asks for this check.  In LTO we can end up
3763            combining incompatible units and thus end up with addresses
3764            of globals that change their type to a common one.  */
3765         if (!in_lto_p
3766             && !types_compatible_p (TREE_TYPE (op),
3767                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3768             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3769                                                           TREE_TYPE (op)))
3770           {
3771             error ("type mismatch in address expression");
3772             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3773             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3774             return true;
3775           }
3776
3777         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3778       }
3779
3780     /* tcc_reference  */
3781     case INDIRECT_REF:
3782       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3783       return true;
3784
3785     case COMPONENT_REF:
3786     case BIT_FIELD_REF:
3787     case ARRAY_REF:
3788     case ARRAY_RANGE_REF:
3789     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3790     case REALPART_EXPR:
3791     case IMAGPART_EXPR:
3792     case TARGET_MEM_REF:
3793     case MEM_REF:
3794       if (!is_gimple_reg (lhs)
3795           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3796         {
3797           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3798           debug_generic_stmt (lhs);
3799           debug_generic_stmt (rhs1);
3800           return true;
3801         }
3802       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3803
3804     /* tcc_constant  */
3805     case SSA_NAME:
3806     case INTEGER_CST:
3807     case REAL_CST:
3808     case FIXED_CST:
3809     case COMPLEX_CST:
3810     case VECTOR_CST:
3811     case STRING_CST:
3812       return res;
3813
3814     /* tcc_declaration  */
3815     case CONST_DECL:
3816       return res;
3817     case VAR_DECL:
3818     case PARM_DECL:
3819       if (!is_gimple_reg (lhs)
3820           && !is_gimple_reg (rhs1)
3821           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3822         {
3823           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3824           debug_generic_stmt (lhs);
3825           debug_generic_stmt (rhs1);
3826           return true;
3827         }
3828       return res;
3829
3830     case COND_EXPR:
3831       if (!is_gimple_reg (lhs)
3832           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 0))
3833               && !COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (rhs1, 0)))
3834           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 1))
3835               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 1)))
3836           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 2))
3837               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 2))))
3838         {
3839           error ("invalid COND_EXPR in gimple assignment");
3840           debug_generic_stmt (rhs1);
3841           return true;
3842         }
3843       return res;
3844
3845     case CONSTRUCTOR:
3846     case OBJ_TYPE_REF:
3847     case ASSERT_EXPR:
3848     case WITH_SIZE_EXPR:
3849     case VEC_COND_EXPR:
3850       /* FIXME.  */
3851       return res;
3852
3853     default:;
3854     }
3855
3856   return res;
3857 }
3858
3859 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3860    is a problem, otherwise false.  */
3861
3862 static bool
3863 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3864 {
3865   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3866     {
3867     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3868       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3869
3870     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3871       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3872
3873     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3874       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3875
3876     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3877       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3878
3879     default:
3880       gcc_unreachable ();
3881     }
3882 }
3883
3884 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3885    is a problem, otherwise false.  */
3886
3887 static bool
3888 verify_gimple_return (gimple stmt)
3889 {
3890   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3891   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3892
3893   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3894      return values from the original source.  */
3895   if (op == NULL)
3896     return false;
3897
3898   if (!is_gimple_val (op)
3899       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3900     {
3901       error ("invalid operand in return statement");
3902       debug_generic_stmt (op);
3903       return true;
3904     }
3905
3906   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3907        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3908       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3909           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3910           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3911     op = TREE_TYPE (op);
3912
3913   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3914     {
3915       error ("invalid conversion in return statement");
3916       debug_generic_stmt (restype);
3917       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3918       return true;
3919     }
3920
3921   return false;
3922 }
3923
3924
3925 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3926    is a problem, otherwise false.  */
3927
3928 static bool
3929 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3930 {
3931   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3932
3933   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3934      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3935   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3936       && (!is_gimple_val (dest)
3937           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3938     {
3939       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3940       return true;
3941     }
3942
3943   return false;
3944 }
3945
3946 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3947    is a problem, otherwise false.  */
3948
3949 static bool
3950 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3951 {
3952   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3953     {
3954       error ("invalid operand to switch statement");
3955       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3956       return true;
3957     }
3958
3959   return false;
3960 }
3961
3962
3963 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3964    Returns true if anything is wrong.  */
3965
3966 static bool
3967 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3968 {
3969   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3970      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3971      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3972      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3973      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3974      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3975   return false;
3976 }
3977
3978 /* Verify a gimple label statement STMT.
3979    Returns true if anything is wrong.  */
3980
3981 static bool
3982 verify_gimple_label (gimple stmt)
3983 {
3984   tree decl = gimple_label_label (stmt);
3985   int uid;
3986   bool err = false;
3987
3988   if (TREE_CODE (decl) != LABEL_DECL)
3989     return true;
3990
3991   uid = LABEL_DECL_UID (decl);
3992   if (cfun->cfg
3993       && (uid == -1
3994           || VEC_index (basic_block,
3995                         label_to_block_map, uid) != gimple_bb (stmt)))
3996     {
3997       error ("incorrect entry in label_to_block_map");
3998       err |= true;
3999     }
4000
4001   uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4002   if (uid)
4003     {
4004       eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4005       if (decl != lp->post_landing_pad)
4006         {
4007           error ("incorrect setting of landing pad number");
4008           err |= true;
4009         }
4010     }
4011
4012   return err;
4013 }
4014
4015 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
4016    error, otherwise false.  */
4017
4018 static bool
4019 verify_gimple_stmt (gimple stmt)
4020 {
4021   switch (gimple_code (stmt))
4022     {
4023     case GIMPLE_ASSIGN:
4024       return verify_gimple_assign (stmt);
4025
4026     case GIMPLE_LABEL:
4027       return verify_gimple_label (stmt);
4028
4029     case GIMPLE_CALL:
4030       return verify_gimple_call (stmt);
4031
4032     case GIMPLE_COND:
4033       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
4034         {
4035           error ("invalid comparison code in gimple cond");
4036           return true;
4037         }
4038       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
4039             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
4040           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
4041                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
4042         {
4043           error ("invalid labels in gimple cond");
4044           return true;
4045         }
4046           
4047       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
4048                                        gimple_cond_lhs (stmt),
4049                                        gimple_cond_rhs (stmt));
4050
4051     case GIMPLE_GOTO:
4052       return verify_gimple_goto (stmt);
4053
4054     case GIMPLE_SWITCH:
4055       return verify_gimple_switch (stmt);
4056
4057     case GIMPLE_RETURN:
4058       return verify_gimple_return (stmt);
4059
4060     case GIMPLE_ASM:
4061       return false;
4062
4063     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4064     case GIMPLE_NOP:
4065     case GIMPLE_PREDICT:
4066     case GIMPLE_RESX:
4067     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4068     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4069       return false;
4070
4071     CASE_GIMPLE_OMP:
4072       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4073          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4074          non-gimple expressions when the main index variable has had
4075          its address taken.  This does not affect the loop itself
4076          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4077          how to setup the parallel iteration.  */
4078       return false;
4079
4080     case GIMPLE_DEBUG:
4081       return verify_gimple_debug (stmt);
4082
4083     default:
4084       gcc_unreachable ();
4085     }
4086 }
4087
4088 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
4089    and false otherwise.  */
4090
4091 static bool
4092 verify_gimple_phi (gimple phi)
4093 {
4094   bool err = false;
4095   unsigned i;
4096   tree phi_result = gimple_phi_result (phi);
4097   bool virtual_p;
4098
4099   if (!phi_result)
4100     {
4101       error ("invalid PHI result");
4102       return true;
4103     }
4104
4105   virtual_p = !is_gimple_reg (phi_result);
4106   if (TREE_CODE (phi_result) != SSA_NAME
4107       || (virtual_p
4108           && SSA_NAME_VAR (phi_result) != gimple_vop (cfun)))
4109     {
4110       error ("invalid PHI result");
4111       err = true;
4112     }
4113
4114   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4115     {
4116       tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4117
4118       if (!t)
4119         {
4120           error ("missing PHI def");
4121           err |= true;
4122           continue;
4123         }
4124       /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4125          are not considered gimple values.  */
4126       else if ((TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4127                 && virtual_p != !is_gimple_reg (t))
4128                || (virtual_p
4129                    && (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4130                        || SSA_NAME_VAR (t) != gimple_vop (cfun)))
4131                || (!virtual_p
4132                    && !is_gimple_val (t)))
4133         {
4134           error ("invalid PHI argument");
4135           debug_generic_expr (t);
4136           err |= true;
4137         }
4138 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4139       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (phi_result), TREE_TYPE (t)))
4140         {
4141           error ("incompatible types in PHI argument %u", i);
4142           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (phi_result));
4143           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (t));
4144           err |= true;
4145         }
4146 #endif
4147     }
4148
4149   return err;
4150 }
4151
4152 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4153
4154 static bool
4155 verify_gimple_in_seq_2 (gimple_seq stmts)
4156 {
4157   gimple_stmt_iterator ittr;
4158   bool err = false;
4159
4160   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4161     {
4162       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4163
4164       switch (gimple_code (stmt))
4165         {
4166         case GIMPLE_BIND:
4167           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4168           break;
4169
4170         case GIMPLE_TRY:
4171           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4172           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4173           break;
4174
4175         case GIMPLE_EH_FILTER:
4176           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4177           break;
4178
4179         case GIMPLE_CATCH:
4180           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4181           break;
4182
4183         default:
4184           {
4185             bool err2 = verify_gimple_stmt (stmt);
4186             if (err2)
4187               debug_gimple_stmt (stmt);
4188             err |= err2;
4189           }
4190         }
4191     }
4192
4193   return err;
4194 }
4195
4196
4197 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4198
4199 DEBUG_FUNCTION void
4200 verify_gimple_in_seq (gimple_seq stmts)
4201 {
4202   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4203   if (verify_gimple_in_seq_2 (stmts))
4204     internal_error ("verify_gimple failed");
4205   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4206 }
4207
4208 /* Return true when the T can be shared.  */
4209
4210 bool
4211 tree_node_can_be_shared (tree t)
4212 {
4213   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4214       || is_gimple_min_invariant (t)
4215       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4216       || t == error_mark_node
4217       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4218     return true;
4219
4220   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4221     return true;
4222
4223   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4224            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4225          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4226          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4227          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4228     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4229
4230   if (DECL_P (t))
4231     return true;
4232
4233   return false;
4234 }
4235
4236 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4237
4238 static tree
4239 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4240 {
4241   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4242   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4243
4244   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4245     {
4246       *walk_subtrees = false;
4247       return NULL;
4248     }
4249
4250   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4251     return *tp;
4252
4253   return NULL;
4254 }
4255
4256 static bool eh_error_found;
4257 static int
4258 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4259 {
4260   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4261   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4262
4263   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4264     {
4265       error ("dead STMT in EH table");
4266       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4267       eh_error_found = true;
4268     }
4269   return 1;
4270 }
4271
4272 /* Verify the GIMPLE statements in the CFG of FN.  */
4273
4274 DEBUG_FUNCTION void
4275 verify_gimple_in_cfg (struct function *fn)
4276 {
4277   basic_block bb;
4278   bool err = false;
4279   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4280
4281   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4282   visited = pointer_set_create ();
4283   visited_stmts = pointer_set_create ();
4284
4285   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4286     {
4287       gimple_stmt_iterator gsi;
4288
4289       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4290         {
4291           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
4292           bool err2 = false;
4293           unsigned i;
4294
4295           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4296
4297           if (gimple_bb (phi) != bb)
4298             {
4299               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4300               err2 = true;
4301             }
4302
4303           err2 |= verify_gimple_phi (phi);
4304
4305           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4306             {
4307               tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4308               tree addr = walk_tree (&arg, verify_node_sharing, visited, NULL);
4309               if (addr)
4310                 {
4311                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4312                   debug_generic_expr (addr);
4313                   err2 |= true;
4314                 }
4315             }
4316
4317           if (err2)
4318             debug_gimple_stmt (phi);
4319           err |= err2;
4320         }
4321
4322       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4323         {
4324           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4325           bool err2 = false;
4326           struct walk_stmt_info wi;
4327           tree addr;
4328           int lp_nr;
4329
4330           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4331
4332           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4333             {
4334               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4335               err2 = true;
4336             }
4337
4338           err2 |= verify_gimple_stmt (stmt);
4339
4340           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4341           wi.info = (void *) visited;
4342           addr = walk_gimple_op (stmt, verify_node_sharing, &wi);
4343           if (addr)
4344             {
4345               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4346               debug_generic_expr (addr);
4347               err2 |= true;
4348             }
4349
4350           /* ???  Instead of not checking these stmts at all the walker
4351              should know its context via wi.  */
4352           if (!is_gimple_debug (stmt)
4353               && !is_gimple_omp (stmt))
4354             {
4355               memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4356               addr = walk_gimple_op (stmt, verify_expr, &wi);
4357               if (addr)
4358                 {
4359                   debug_generic_expr (addr);
4360                   inform (gimple_location (stmt), "in statement");
4361                   err2 |= true;
4362                 }
4363             }
4364
4365           /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4366              expected that the statement could throw.  Verify that when we
4367              have optimizations that simplify statements such that we prove
4368              that they cannot throw, that we update other data structures
4369              to match.  */
4370           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4371           if (lp_nr != 0)
4372             {
4373               if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4374                 {
4375                   error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4376                   err2 |= true;
4377                 }
4378               else if (lp_nr > 0
4379                        && !gsi_one_before_end_p (gsi)
4380                        && stmt_can_throw_internal (stmt))
4381                 {
4382                   error ("statement marked for throw in middle of block");
4383                   err2 |= true;
4384                 }
4385             }
4386
4387           if (err2)
4388             debug_gimple_stmt (stmt);
4389           err |= err2;
4390         }
4391     }
4392
4393   eh_error_found = false;
4394   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4395     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4396                    verify_eh_throw_stmt_node,
4397                    visited_stmts);
4398
4399   if (err || eh_error_found)
4400     internal_error ("verify_gimple failed");
4401
4402   pointer_set_destroy (visited);
4403   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4404   verify_histograms ();
4405   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4406 }
4407
4408
4409 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4410
4411 static int
4412 gimple_verify_flow_info (void)
4413 {
4414   int err = 0;
4415   basic_block bb;
4416   gimple_stmt_iterator gsi;
4417   gimple stmt;
4418   edge e;
4419   edge_iterator ei;
4420
4421   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4422     {
4423       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4424       err = 1;
4425     }
4426
4427   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4428     {
4429       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4430       err = 1;
4431     }
4432
4433   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4434     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4435       {
4436         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4437         err = 1;
4438       }
4439
4440   FOR_EACH_BB (bb)
4441     {
4442       bool found_ctrl_stmt = false;
4443
4444       stmt = NULL;
4445
4446       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4447       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4448         {
4449           tree label;
4450           gimple prev_stmt = stmt;
4451
4452           stmt = gsi_stmt (gsi);
4453
4454           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4455             break;
4456
4457           label = gimple_label_label (stmt);
4458           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4459             {
4460               error ("nonlocal label ");
4461               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4462               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4463                        bb->index);
4464               err = 1;
4465             }
4466
4467           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4468             {
4469               error ("EH landing pad label ");
4470               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4471               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4472                        bb->index);
4473               err = 1;
4474             }
4475
4476           if (label_to_block (label) != bb)
4477             {
4478               error ("label ");
4479               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4480               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4481                        bb->index);
4482               err = 1;
4483             }
4484
4485           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4486             {
4487               error ("label ");
4488               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4489               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4490                        bb->index);
4491               err = 1;
4492             }
4493         }
4494
4495       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4496       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4497         {
4498           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4499
4500           if (found_ctrl_stmt)
4501             {
4502               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4503                      bb->index);
4504               err = 1;
4505             }
4506
4507           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4508             found_ctrl_stmt = true;
4509
4510           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4511             {
4512               error ("label ");
4513               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4514               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4515               err = 1;
4516             }
4517         }
4518
4519       gsi = gsi_last_bb (bb);
4520       if (gsi_end_p (gsi))
4521         continue;
4522
4523       stmt = gsi_stmt (gsi);
4524
4525       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4526         continue;
4527
4528       err |= verify_eh_edges (stmt);
4529
4530       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4531         {
4532           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4533             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4534               {
4535                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4536                        bb->index);
4537                 err = 1;
4538               }
4539         }
4540
4541       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4542         {
4543           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4544              after anything else but if statement.  */
4545           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4546             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4547               {
4548                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4549                        bb->index);
4550                 err = 1;
4551               }
4552         }
4553
4554       switch (gimple_code (stmt))
4555         {
4556         case GIMPLE_COND:
4557           {
4558             edge true_edge;
4559             edge false_edge;
4560
4561             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4562
4563             if (!true_edge
4564                 || !false_edge
4565                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4566                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4567                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4568                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4569                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4570               {
4571                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4572                        bb->index);
4573                 err = 1;
4574               }
4575           }
4576           break;
4577
4578         case GIMPLE_GOTO:
4579           if (simple_goto_p (stmt))
4580             {
4581               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4582               err = 1;
4583             }
4584           else
4585             {
4586               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4587                  destination blocks have their address taken.  */
4588               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4589                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4590                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4591                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4592                   {
4593                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4594                            bb->index);
4595                     err = 1;
4596                   }
4597             }
4598           break;
4599
4600         case GIMPLE_CALL:
4601           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4602             break;
4603           /* ... fallthru ... */
4604         case GIMPLE_RETURN:
4605           if (!single_succ_p (bb)
4606               || (single_succ_edge (bb)->flags
4607                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4608                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4609             {
4610               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4611               err = 1;
4612             }
4613           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4614             {
4615               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4616                      bb->index);
4617               err = 1;
4618             }
4619           break;
4620
4621         case GIMPLE_SWITCH:
4622           {
4623             tree prev;
4624             edge e;
4625             size_t i, n;
4626
4627             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4628
4629             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4630             for (i = 0; i < n; ++i)
4631               {
4632                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4633                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4634                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4635                 label_bb->aux = (void *)1;
4636               }
4637
4638             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4639             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4640             for (i = 1; i < n; ++i)
4641               {
4642                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4643                 if (!CASE_LOW (c))
4644                   {
4645                     error ("found default case not at the start of "
4646                            "case vector");
4647                     err = 1;
4648                     continue;
4649                   }
4650                 if (CASE_LOW (prev)
4651                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4652                   {
4653                     error ("case labels not sorted: ");
4654                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4655                     fprintf (stderr," is greater than ");
4656                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4657                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4658                     err = 1;
4659                   }
4660                 prev = c;
4661               }
4662             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4663                never be executed.  So do not verify there always exists
4664                a default case here.  */
4665
4666             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4667               {
4668                 if (!e->dest->aux)
4669                   {
4670                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4671                            bb->index, e->dest->index);
4672                     err = 1;
4673                   }
4674
4675                 e->dest->aux = (void *)2;
4676                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4677                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4678                   {
4679                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4680                            bb->index);
4681                     err = 1;
4682                   }
4683               }
4684
4685             /* Check that we have all of them.  */
4686             for (i = 0; i < n; ++i)
4687               {
4688                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4689                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4690
4691                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4692                   {
4693                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4694                     err = 1;
4695                   }
4696               }
4697
4698             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4699               e->dest->aux = (void *)0;
4700           }
4701           break;
4702
4703         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4704           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4705           break;
4706
4707         default:
4708           break;
4709         }
4710     }
4711
4712   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4713     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4714
4715   return err;
4716 }
4717
4718
4719 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4720    by edge FALLTHRU.  */
4721
4722 static void
4723 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4724 {
4725   edge e;
4726   edge_iterator ei;
4727   basic_block dummy, bb;
4728   tree var;
4729   gimple_stmt_iterator gsi;
4730
4731   dummy = fallthru->src;
4732   bb = fallthru->dest;
4733
4734   if (single_pred_p (bb))
4735     return;
4736
4737   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4738      start of BB.  */
4739   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4740     {
4741       gimple phi, new_phi;
4742
4743       phi = gsi_stmt (gsi);
4744       var = gimple_phi_result (phi);
4745       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4746       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4747       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4748       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4749                    UNKNOWN_LOCATION);
4750     }
4751
4752   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4753   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4754     {
4755       if (e == fallthru)
4756         continue;
4757
4758       flush_pending_stmts (e);
4759     }
4760 }
4761
4762
4763 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4764    Create one if it doesn't exist.  */
4765
4766 tree
4767 gimple_block_label (basic_block bb)
4768 {
4769   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4770   bool first = true;
4771   tree label;
4772   gimple stmt;
4773
4774   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4775     {
4776       stmt = gsi_stmt (i);
4777       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4778         break;
4779       label = gimple_label_label (stmt);
4780       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4781         {
4782           if (!first)
4783             gsi_move_before (&i, &s);
4784           return label;
4785         }
4786     }
4787
4788   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4789   stmt = gimple_build_label (label);
4790   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4791   return label;
4792 }
4793
4794
4795 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4796    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4797    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4798    parameters and return values are equivalent to
4799    redirect_edge_and_branch.  */
4800
4801 static edge
4802 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4803 {
4804   basic_block src = e->src;
4805   gimple_stmt_iterator i;
4806   gimple stmt;
4807
4808   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4809      two edges.  */
4810   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4811       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4812          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4813       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4814     return NULL;
4815
4816   i = gsi_last_bb (src);
4817   if (gsi_end_p (i))
4818     return NULL;
4819
4820   stmt = gsi_stmt (i);
4821
4822   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4823     {
4824       gsi_remove (&i, true);
4825       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4826       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4827       return e;
4828     }
4829
4830   return NULL;
4831 }
4832
4833
4834 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4835    edge representing the redirected branch.  */
4836
4837 static edge
4838 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4839 {
4840   basic_block bb = e->src;
4841   gimple_stmt_iterator gsi;
4842   edge ret;
4843   gimple stmt;
4844
4845   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4846     return NULL;
4847
4848   if (e->dest == dest)
4849     return NULL;
4850
4851   if (e->flags & EDGE_EH)
4852     return redirect_eh_edge (e, dest);
4853
4854   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4855     {
4856       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4857       if (ret)
4858         return ret;
4859     }
4860
4861   gsi = gsi_last_bb (bb);
4862   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4863
4864   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4865     {
4866     case GIMPLE_COND:
4867       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4868       break;
4869
4870     case GIMPLE_GOTO:
4871       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4872          simple ones should be represented implicitly.  */
4873       gcc_unreachable ();
4874
4875     case GIMPLE_SWITCH:
4876       {
4877         tree label = gimple_block_label (dest);
4878         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4879
4880         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4881            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4882         if (cases)
4883           {
4884             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4885             tree last, first;
4886
4887             first = cases;
4888             while (cases)
4889               {
4890                 last = cases;
4891                 CASE_LABEL (cases) = label;
4892                 cases = CASE_CHAIN (cases);
4893               }
4894
4895             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4896                to move all the cases associated with E to E2.  */
4897             if (e2)
4898               {
4899                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4900
4901                 CASE_CHAIN (last) = CASE_CHAIN (cases2);
4902                 CASE_CHAIN (cases2) = first;
4903               }
4904             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4905           }
4906         else
4907           {
4908             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4909
4910             for (i = 0; i < n; i++)
4911               {
4912                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4913                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4914                   CASE_LABEL (elt) = label;
4915               }
4916           }
4917       }
4918       break;
4919
4920     case GIMPLE_ASM:
4921       {
4922         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4923         tree label = NULL;
4924
4925         for (i = 0; i < n; ++i)
4926           {
4927             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4928             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4929               {
4930                 if (!label)
4931                   label = gimple_block_label (dest);
4932                 TREE_VALUE (cons) = label;
4933               }
4934           }
4935
4936         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4937            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4938            edge.  */
4939         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4940       }
4941       break;
4942
4943     case GIMPLE_RETURN:
4944       gsi_remove (&gsi, true);
4945       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4946       break;
4947
4948     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4949     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4950     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4951     case GIMPLE_OMP_FOR:
4952       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4953       break;
4954
4955     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4956       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4957         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4958       break;
4959
4960     default:
4961       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4962          do anything besides redirecting it.  */
4963       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4964       break;
4965     }
4966
4967   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4968
4969   /* Now update the edges in the CFG.  */
4970   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4971
4972   return e;
4973 }
4974
4975 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4976    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4977
4978 static bool
4979 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4980 {
4981   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4982     return false;
4983
4984   return true;
4985 }
4986
4987 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4988
4989 static basic_block
4990 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4991 {
4992   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4993   gcc_assert (e);
4994
4995   return NULL;
4996 }
4997
4998
4999 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
5000    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
5001
5002 static basic_block
5003 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
5004 {
5005   gimple_stmt_iterator gsi;
5006   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
5007   gimple act;
5008   gimple_seq list;
5009   basic_block new_bb;
5010   edge e;
5011   edge_iterator ei;
5012
5013   new_bb = create_empty_bb (bb);
5014
5015   /* Redirect the outgoing edges.  */
5016   new_bb->succs = bb->succs;
5017   bb->succs = NULL;
5018   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5019     e->src = new_bb;
5020
5021   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5022     stmt = NULL;
5023
5024   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5025   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5026     {
5027       act = gsi_stmt (gsi);
5028       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5029         continue;
5030
5031       if (!stmt)
5032         break;
5033
5034       if (stmt == act)
5035         {
5036           gsi_next (&gsi);
5037           break;
5038         }
5039     }
5040
5041   if (gsi_end_p (gsi))
5042     return new_bb;
5043
5044   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5045      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5046      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5047      sadly.)  */
5048   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5049   set_bb_seq (new_bb, list);
5050   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5051        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5052     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5053
5054   return new_bb;
5055 }
5056
5057
5058 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5059
5060 static bool
5061 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5062 {
5063   if (bb->prev_bb == after)
5064     return true;
5065
5066   unlink_block (bb);
5067   link_block (bb, after);
5068
5069   return true;
5070 }
5071
5072
5073 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5074
5075 static bool
5076 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5077 {
5078   return true;
5079 }
5080
5081 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5082    preserve SSA form.  */
5083
5084 static basic_block
5085 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5086 {
5087   basic_block new_bb;
5088   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5089   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5090   gimple phi, stmt, copy;
5091
5092   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5093
5094   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5095      the incoming edges have not been setup yet.  */
5096   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5097     {
5098       phi = gsi_stmt (gsi);
5099       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5100       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5101                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5102     }
5103
5104   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5105   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5106     {
5107       def_operand_p def_p;
5108       ssa_op_iter op_iter;
5109
5110       stmt = gsi_stmt (gsi);
5111       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5112         continue;
5113
5114       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5115          operands.  */
5116       copy = gimple_copy (stmt);
5117       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5118
5119       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5120       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5121
5122       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5123          add replacement mappings for each new name.  */
5124       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5125         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5126     }
5127
5128   return new_bb;
5129 }
5130
5131 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5132
5133 static void
5134 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5135 {
5136   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5137   edge e;
5138   edge_iterator ei;
5139   gimple phi, phi_copy;
5140   tree def;
5141   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5142
5143   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5144     return;
5145
5146   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5147
5148   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5149     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5150   else
5151     dest = e_copy->dest;
5152
5153   e = find_edge (bb, dest);
5154   if (!e)
5155     {
5156       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5157          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5158          duplicated block whose original was dest.  */
5159       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5160         {
5161           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5162               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5163             break;
5164         }
5165
5166       gcc_assert (e != NULL);
5167     }
5168
5169   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5170        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5171        !gsi_end_p (psi);
5172        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5173     {
5174       phi = gsi_stmt (psi);
5175       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5176       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5177       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5178                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5179     }
5180 }
5181
5182
5183 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5184    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5185    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5186
5187 void
5188 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5189 {
5190   edge e_copy;
5191   edge_iterator ei;
5192
5193   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5194     {
5195       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5196     }
5197 }
5198
5199 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5200    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5201    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5202    phi node arguments for its destination.*/
5203
5204 void
5205 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5206                          edge e_copy)
5207 {
5208   unsigned i;
5209
5210   for (i = 0; i < n_region; i++)
5211     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5212
5213   for (i = 0; i < n_region; i++)
5214     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5215   if (e_copy)
5216     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5217
5218   for (i = 0; i < n_region; i++)
5219     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5220 }
5221
5222 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5223    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5224    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5225    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5226    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5227    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5228    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5229    The function returns false if it is unable to copy the region,
5230    true otherwise.  */
5231
5232 bool
5233 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5234                             basic_block *region, unsigned n_region,
5235                             basic_block *region_copy)
5236 {
5237   unsigned i;
5238   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5239   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5240   edge exit_copy;
5241   VEC (basic_block, heap) *doms;
5242   edge redirected;
5243   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5244   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5245
5246   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5247     return false;
5248
5249   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5250      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5251      it will work, but the state of structures probably will not be
5252      correct.  */
5253   for (i = 0; i < n_region; i++)
5254     {
5255       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5256          same loop.  */
5257       if (region[i]->loop_father != loop)
5258         return false;
5259
5260       if (region[i] != entry->dest
5261           && region[i] == loop->header)
5262         return false;
5263     }
5264
5265   set_loop_copy (loop, loop);
5266
5267   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5268      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5269   if (loop->header == entry->dest)
5270     {
5271       copying_header = true;
5272       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5273
5274       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5275         return false;
5276
5277       for (i = 0; i < n_region; i++)
5278         if (region[i] != exit->src
5279             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5280           return false;
5281     }
5282
5283   if (!region_copy)
5284     {
5285       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5286       free_region_copy = true;
5287     }
5288
5289   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5290
5291   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5292      inside.  */
5293   doms = NULL;
5294   initialize_original_copy_tables ();
5295
5296   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5297
5298   if (entry->dest->count)
5299     {
5300       total_count = entry->dest->count;
5301       entry_count = entry->count;
5302       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5303          frequencies.  */
5304       if (entry_count > total_count)
5305         entry_count = total_count;
5306     }
5307   else
5308     {
5309       total_freq = entry->dest->frequency;
5310       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5311       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5312          frequencies.  */
5313       if (total_freq == 0)
5314         total_freq = 1;
5315       else if (entry_freq > total_freq)
5316         entry_freq = total_freq;
5317     }
5318
5319   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5320             split_edge_bb_loc (entry));
5321   if (total_count)
5322     {
5323       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5324                                        total_count - entry_count,
5325                                        total_count);
5326       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5327                                        total_count);
5328     }
5329   else
5330     {
5331       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5332                                  total_freq);
5333       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5334     }
5335
5336   if (copying_header)
5337     {
5338       loop->header = exit->dest;
5339       loop->latch = exit->src;
5340     }
5341
5342   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5343   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5344   gcc_assert (redirected != NULL);
5345   flush_pending_stmts (entry);
5346
5347   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5348      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5349      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5350      well.  */
5351   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5352   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5353   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5354   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5355
5356   /* Add the other PHI node arguments.  */
5357   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5358
5359   /* Update the SSA web.  */
5360   update_ssa (TODO_update_ssa);
5361
5362   if (free_region_copy)
5363     free (region_copy);
5364
5365   free_original_copy_tables ();
5366   return true;
5367 }
5368
5369 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5370    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5371    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5372    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5373    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5374    otherwise.
5375
5376    For example,
5377
5378    some_code;
5379    if (cond)
5380      A;
5381    else
5382      B;
5383
5384    is transformed to
5385
5386    if (cond)
5387      {
5388        some_code;
5389        A;
5390      }
5391    else
5392      {
5393        some_code;
5394        B;
5395      }
5396 */
5397
5398 bool
5399 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5400                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5401                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5402 {
5403   unsigned i;
5404   bool free_region_copy = false;
5405   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5406   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5407   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5408   VEC (basic_block, heap) *doms;
5409   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5410   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5411   edge exits[2], nexits[2], e;
5412   gimple_stmt_iterator gsi,gsi1;
5413   gimple cond_stmt;
5414   edge sorig, snew;
5415   basic_block exit_bb;
5416   basic_block iters_bb;
5417   tree new_rhs;
5418   gimple_stmt_iterator psi;
5419   gimple phi;
5420   tree def;
5421
5422   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5423   exits[0] = exit;
5424   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5425
5426   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5427     return false;
5428
5429   initialize_original_copy_tables ();
5430   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5431   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5432
5433   if (!region_copy)
5434     {
5435       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5436       free_region_copy = true;
5437     }
5438
5439   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5440
5441   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5442      inside.  */
5443   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5444
5445   if (exit->src->count)
5446     {
5447       total_count = exit->src->count;
5448       exit_count = exit->count;
5449       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5450          frequencies.  */
5451       if (exit_count > total_count)
5452         exit_count = total_count;
5453     }
5454   else
5455     {
5456       total_freq = exit->src->frequency;
5457       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5458       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5459          frequencies.  */
5460       if (total_freq == 0)
5461         total_freq = 1;
5462       if (exit_freq > total_freq)
5463         exit_freq = total_freq;
5464     }
5465
5466   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5467             split_edge_bb_loc (exit));
5468   if (total_count)
5469     {
5470       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5471                                        total_count - exit_count,
5472                                        total_count);
5473       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5474                                        total_count);
5475     }
5476   else
5477     {
5478       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5479                                  total_freq);
5480       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5481     }
5482
5483   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5484   entry_bb = entry->dest;
5485   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5486   if (!last_stmt (entry->src)
5487       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5488     switch_bb = entry->src;
5489   else
5490     switch_bb = split_edge (entry);
5491   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5492
5493   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5494   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5495   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5496   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5497
5498  /* If the block consisting of the exit condition has the latch as
5499     successor, then the body of the loop is executed before
5500     the exit condition is tested.  In such case, moving the
5501     condition to the entry, causes that the loop will iterate
5502     one less iteration (which is the wanted outcome, since we
5503     peel out the last iteration).  If the body is executed after
5504     the condition, moving the condition to the entry requires
5505     decrementing one iteration.  */
5506   if (exits[1]->dest == orig_loop->latch)
5507     new_rhs = gimple_cond_rhs (cond_stmt);
5508   else
5509   {
5510     new_rhs = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)),
5511                            gimple_cond_rhs (cond_stmt),
5512                            build_int_cst (TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)), 1));
5513
5514     if (TREE_CODE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)) == SSA_NAME)
5515       {
5516         iters_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5517         for (gsi1 = gsi_start_bb (iters_bb); !gsi_end_p (gsi1); gsi_next (&gsi1))
5518           if (gsi_stmt (gsi1) == SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)))
5519             break;
5520
5521         new_rhs = force_gimple_operand_gsi (&gsi1, new_rhs, true,
5522                                             NULL_TREE,false,GSI_CONTINUE_LINKING);
5523       }
5524   }
5525   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (new_rhs));
5526   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5527   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5528
5529   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5530   sorig->flags = exits[1]->flags;
5531   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5532
5533   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5534   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5535
5536   /* Add the PHI node arguments.  */
5537   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5538
5539   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5540      arguments).  */
5541   exit_bb = exit->dest;
5542
5543   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5544   PENDING_STMT (e) = NULL;
5545
5546   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5547      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5548   for (i = 0; i < n_region; i++)
5549     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5550       {
5551         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5552         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5553         PENDING_STMT (e) = NULL;
5554         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5555              !gsi_end_p (psi);
5556              gsi_next (&psi))
5557           {
5558             phi = gsi_stmt (psi);
5559             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5560             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5561           }
5562       }
5563   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5564   PENDING_STMT (e) = NULL;
5565   
5566   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5567      inside needs to update dominance info.  */
5568   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5569   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5570   /* Update the SSA web.  */
5571   update_ssa (TODO_update_ssa);
5572
5573   if (free_region_copy)
5574     free (region_copy);
5575
5576   free_original_copy_tables ();
5577   return true;
5578 }
5579
5580 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5581    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5582    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5583
5584 void
5585 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5586                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5587 {
5588   basic_block son;
5589
5590   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5591        son;
5592        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5593     {
5594       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5595       if (son != exit)
5596         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5597     }
5598 }
5599
5600 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5601    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5602
5603 static void
5604 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5605                            tree to_context)
5606 {
5607   tree t = *tp, new_t;
5608   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5609   void **loc;
5610
5611   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5612     return;
5613
5614   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5615
5616   if (!loc)
5617     {
5618       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5619
5620       if (SSA_VAR_P (t))
5621         {
5622           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5623           add_local_decl (f, new_t);
5624         }
5625       else
5626         {
5627           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5628           new_t = copy_node (t);
5629         }
5630       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5631
5632       *loc = new_t;
5633     }
5634   else
5635     new_t = (tree) *loc;
5636
5637   *tp = new_t;
5638 }
5639
5640
5641 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5642    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5643
5644 static tree
5645 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5646                   tree to_context)
5647 {
5648   void **loc;
5649   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5650
5651   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5652
5653   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5654
5655   if (!loc)
5656     {
5657       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5658
5659       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5660       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5661         add_referenced_var (decl);
5662
5663       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5664       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5665         set_default_def (decl, new_name);
5666       pop_cfun ();
5667
5668       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5669       *loc = new_name;
5670     }
5671   else
5672     new_name = (tree) *loc;
5673
5674   return new_name;
5675 }
5676
5677 struct move_stmt_d
5678 {
5679   tree orig_block;
5680   tree new_block;
5681   tree from_context;
5682   tree to_context;
5683   struct pointer_map_t *vars_map;
5684   htab_t new_label_map;
5685   struct pointer_map_t *eh_map;
5686   bool remap_decls_p;
5687 };
5688
5689 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5690    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5691    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5692
5693 static tree
5694 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5695 {
5696   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5697   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5698   tree t = *tp;
5699
5700   if (EXPR_P (t))
5701     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5702     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5703
5704   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5705     {
5706       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5707         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5708       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5709         {
5710           if (p->new_label_map)
5711             {
5712               struct tree_map in, *out;
5713               in.base.from = t;
5714               out = (struct tree_map *)
5715                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5716               if (out)
5717                 *tp = t = out->to;
5718             }
5719
5720           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5721         }
5722       else if (p->remap_decls_p)
5723         {
5724           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5725              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5726              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5727              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5728              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5729              suffice to do this for addressable variables.  */
5730           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5731                && !is_global_var (t))
5732               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5733             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5734
5735           if (SSA_VAR_P (t)
5736               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5737             {
5738               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5739               add_referenced_var (*tp);
5740               pop_cfun ();
5741             }
5742         }
5743       *walk_subtrees = 0;
5744     }
5745   else if (TYPE_P (t))
5746     *walk_subtrees = 0;
5747
5748   return NULL_TREE;
5749 }
5750
5751 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5752    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5753
5754 static int
5755 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5756 {
5757   eh_region old_r, new_r;
5758   void **slot;
5759
5760   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5761   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5762   new_r = (eh_region) *slot;
5763
5764   return new_r->index;
5765 }
5766
5767 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5768
5769 static tree
5770 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5771 {
5772   int old_nr, new_nr;
5773
5774   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5775   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5776
5777   return build_int_cst (integer_type_node, new_nr);
5778 }
5779
5780 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5781
5782    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5783    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5784    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5785    statement.  */
5786
5787 static tree
5788 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5789              struct walk_stmt_info *wi)
5790 {
5791   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5792   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5793   tree block = gimple_block (stmt);
5794
5795   if (p->orig_block == NULL_TREE
5796       || block == p->orig_block
5797       || block == NULL_TREE)
5798     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5799 #ifdef ENABLE_CHECKING
5800   else if (block != p->new_block)
5801     {
5802       while (block && block != p->orig_block)
5803         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5804       gcc_assert (block);
5805     }
5806 #endif
5807
5808   switch (gimple_code (stmt))
5809     {
5810     case GIMPLE_CALL:
5811       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5812       {
5813         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5814         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5815           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5816             {
5817             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5818               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5819               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5820               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5821               /* FALLTHRU */
5822
5823             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5824             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5825               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5826               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5827               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5828               break;
5829
5830             default:
5831               break;
5832             }
5833       }
5834       break;
5835
5836     case GIMPLE_RESX:
5837       {
5838         int r = gimple_resx_region (stmt);
5839         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5840         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5841       }
5842       break;
5843
5844     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5845       {
5846         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5847         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5848         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5849       }
5850       break;
5851
5852     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5853     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5854       break;
5855     default:
5856       if (is_gimple_omp (stmt))
5857         {
5858           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5859              referenced in clauses and directive header belong to the
5860              parent function and should not be moved into the child
5861              function.  */
5862           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5863           p->remap_decls_p = false;
5864           *handled_ops_p = true;
5865
5866           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5867                            move_stmt_op, wi);
5868
5869           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5870         }
5871       break;
5872     }
5873
5874   return NULL_TREE;
5875 }
5876
5877 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5878    block is moved out of the original linked list and placed after
5879    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5880    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5881    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5882    updated to reflect the moved edges.
5883
5884    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5885    to record the mapping.  */
5886
5887 static void
5888 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5889                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5890                   struct move_stmt_d *d)
5891 {
5892   struct control_flow_graph *cfg;
5893   edge_iterator ei;
5894   edge e;
5895   gimple_stmt_iterator si;
5896   unsigned old_len, new_len;
5897
5898   /* Remove BB from dominance structures.  */
5899   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5900   if (current_loops)
5901     remove_bb_from_loops (bb);
5902
5903   /* Link BB to the new linked list.  */
5904   move_block_after (bb, after);
5905
5906   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5907   if (update_edge_count_p)
5908     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5909       {
5910         cfun->cfg->x_n_edges--;
5911         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5912       }
5913
5914   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5915   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5916   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5917
5918   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5919   cfg = dest_cfun->cfg;
5920   cfg->x_n_basic_blocks++;
5921   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5922     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5923
5924   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5925   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5926     {
5927       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5928       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5929                              new_len);
5930     }
5931
5932   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5933                bb->index, bb);
5934
5935   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5936   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5937     {
5938       gimple phi = gsi_stmt (si);
5939       use_operand_p use;
5940       tree op = PHI_RESULT (phi);
5941       ssa_op_iter oi;
5942
5943       if (!is_gimple_reg (op))
5944         {
5945           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5946              run for the new function, anyway).  */
5947           remove_phi_node (&si, true);
5948           continue;
5949         }
5950
5951       SET_PHI_RESULT (phi,
5952                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5953       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5954         {
5955           op = USE_FROM_PTR (use);
5956           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5957             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5958         }
5959
5960       gsi_next (&si);
5961     }
5962
5963   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5964     {
5965       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5966       struct walk_stmt_info wi;
5967
5968       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5969       wi.info = d;
5970       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5971
5972       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5973         {
5974           tree label = gimple_label_label (stmt);
5975           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5976
5977           gcc_assert (uid > -1);
5978
5979           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5980           if (old_len <= (unsigned) uid)
5981             {
5982               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5983               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5984                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5985             }
5986
5987           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5988           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5989
5990           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5991
5992           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5993             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5994         }
5995
5996       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5997       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5998
5999       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
6000       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
6001
6002       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
6003          the current function.  */
6004       free_stmt_operands (stmt);
6005       push_cfun (dest_cfun);
6006       update_stmt (stmt);
6007       pop_cfun ();
6008     }
6009
6010   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6011     if (e->goto_locus)
6012       {
6013         tree block = e->goto_block;
6014         if (d->orig_block == NULL_TREE
6015             || block == d->orig_block)
6016           e->goto_block = d->new_block;
6017 #ifdef ENABLE_CHECKING
6018         else if (block != d->new_block)
6019           {
6020             while (block && block != d->orig_block)
6021               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6022             gcc_assert (block);
6023           }
6024 #endif
6025       }
6026 }
6027
6028 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6029    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6030
6031 static eh_region
6032 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6033                                 basic_block bb, eh_region region)
6034 {
6035   gimple_stmt_iterator si;
6036
6037   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6038     {
6039       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6040       eh_region stmt_region;
6041       int lp_nr;
6042
6043       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6044       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6045       if (stmt_region)
6046         {
6047           if (region == NULL)
6048             region = stmt_region;
6049           else if (stmt_region != region)
6050             {
6051               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6052               gcc_assert (region != NULL);
6053             }
6054         }
6055     }
6056
6057   return region;
6058 }
6059
6060 static tree
6061 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6062 {
6063   htab_t hash = (htab_t) data;
6064   struct tree_map *m;
6065   void **slot;
6066
6067   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6068
6069   m = XNEW (struct tree_map);
6070   m->hash = DECL_UID (decl);
6071   m->base.from = decl;
6072   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6073   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6074   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6075     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6076
6077   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6078   gcc_assert (*slot == NULL);
6079
6080   *slot = m;
6081
6082   return m->to;
6083 }
6084
6085 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6086    subblocks.  */
6087
6088 static void
6089 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6090                                   tree to_context)
6091 {
6092   tree *tp, t;
6093
6094   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6095     {
6096       t = *tp;
6097       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6098         continue;
6099       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6100       if (t != *tp)
6101         {
6102           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6103             {
6104               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6105               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6106             }
6107           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6108           *tp = t;
6109         }
6110     }
6111
6112   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6113     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6114 }
6115
6116 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6117    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6118    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6119    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6120
6121    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6122    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6123    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6124    dominate EXIT_BB.
6125
6126    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6127    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6128    to the new function.
6129
6130    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6131    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6132    associated with DEST_CFUN.  */
6133
6134 basic_block
6135 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6136                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6137 {
6138   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6139   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6140   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6141   struct function *saved_cfun = cfun;
6142   int *entry_flag, *exit_flag;
6143   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6144   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6145   edge e;
6146   edge_iterator ei;
6147   htab_t new_label_map;
6148   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6149   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6150   struct move_stmt_d d;
6151
6152   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6153      region.  */
6154   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6155               && (!exit_bb
6156                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6157
6158   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6159      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6160   bbs = NULL;
6161   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6162   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6163
6164   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6165      dominated by the new block.  */
6166   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6167                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6168                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6169
6170   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6171      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6172      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6173      will replace the region.  */
6174   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6175   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6176   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6177   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6178   i = 0;
6179   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6180     {
6181       entry_prob[i] = e->probability;
6182       entry_flag[i] = e->flags;
6183       entry_pred[i++] = e->src;
6184       remove_edge (e);
6185     }
6186
6187   if (exit_bb)
6188     {
6189       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6190       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6191                                            sizeof (basic_block));
6192       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6193       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6194       i = 0;
6195       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6196         {
6197           exit_prob[i] = e->probability;
6198           exit_flag[i] = e->flags;
6199           exit_succ[i++] = e->dest;
6200           remove_edge (e);
6201         }
6202     }
6203   else
6204     {
6205       num_exit_edges = 0;
6206       exit_succ = NULL;
6207       exit_flag = NULL;
6208       exit_prob = NULL;
6209     }
6210
6211   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6212   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6213   push_cfun (dest_cfun);
6214
6215   init_empty_tree_cfg ();
6216
6217   /* Initialize EH information for the new function.  */
6218   eh_map = NULL;
6219   new_label_map = NULL;
6220   if (saved_cfun->eh)
6221     {
6222       eh_region region = NULL;
6223
6224       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6225         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6226
6227       init_eh_for_function ();
6228       if (region != NULL)
6229         {
6230           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6231           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6232                                          new_label_mapper, new_label_map);
6233         }
6234     }
6235
6236   pop_cfun ();
6237
6238   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6239   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6240   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6241   vars_map = pointer_map_create ();
6242
6243   memset (&d, 0, sizeof (d));
6244   d.orig_block = orig_block;
6245   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6246   d.from_context = cfun->decl;
6247   d.to_context = dest_cfun->decl;
6248   d.vars_map = vars_map;
6249   d.new_label_map = new_label_map;
6250   d.eh_map = eh_map;
6251   d.remap_decls_p = true;
6252
6253   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6254     {
6255       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6256          already been updated earlier when we detached the region from
6257          the original CFG.  */
6258       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6259       after = bb;
6260     }
6261
6262   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6263   if (orig_block)
6264     {
6265       tree block;
6266       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6267                   == NULL_TREE);
6268       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6269         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6270       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6271            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6272         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6273       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6274     }
6275
6276   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6277                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6278
6279   if (new_label_map)
6280     htab_delete (new_label_map);
6281   if (eh_map)
6282     pointer_map_destroy (eh_map);
6283   pointer_map_destroy (vars_map);
6284
6285   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6286      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6287      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6288      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6289      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6290      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6291
6292      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6293      these helpers.  */
6294   push_cfun (dest_cfun);
6295   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6296   if (exit_bb)
6297     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6298   pop_cfun ();
6299
6300   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6301      create a new basic block in its place.  */
6302   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6303   if (current_loops)
6304     add_bb_to_loop (bb, loop);
6305   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6306     {
6307       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6308       e->probability = entry_prob[i];
6309     }
6310
6311   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6312     {
6313       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6314       e->probability = exit_prob[i];
6315     }
6316
6317   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6318   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6319     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6320   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6321
6322   if (exit_bb)
6323     {
6324       free (exit_prob);
6325       free (exit_flag);
6326       free (exit_succ);
6327     }
6328   free (entry_prob);
6329   free (entry_flag);
6330   free (entry_pred);
6331   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6332
6333   return bb;
6334 }
6335
6336
6337 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6338    */
6339
6340 void
6341 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6342 {
6343   tree arg, var;
6344   struct function *dsf;
6345   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6346   basic_block bb;
6347   tree chain;
6348
6349   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6350
6351   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6352   while (arg)
6353     {
6354       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6355       fprintf (file, " ");
6356       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6357       if (flags & TDF_VERBOSE)
6358         print_node (file, "", arg, 4);
6359       if (DECL_CHAIN (arg))
6360         fprintf (file, ", ");
6361       arg = DECL_CHAIN (arg);
6362     }
6363   fprintf (file, ")\n");
6364
6365   if (flags & TDF_VERBOSE)
6366     print_node (file, "", fn, 2);
6367
6368   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6369   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6370     dump_eh_tree (file, dsf);
6371
6372   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6373     {
6374       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6375       return;
6376     }
6377
6378   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6379   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6380
6381   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6382      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6383   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6384     {
6385       unsigned ix;
6386       ignore_topmost_bind = true;
6387
6388       fprintf (file, "{\n");
6389       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6390         {
6391           print_generic_decl (file, var, flags);
6392           if (flags & TDF_VERBOSE)
6393             print_node (file, "", var, 4);
6394           fprintf (file, "\n");
6395
6396           any_var = true;
6397         }
6398     }
6399
6400   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6401     {
6402       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6403       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6404       if (!ignore_topmost_bind)
6405         fprintf (file, "{\n");
6406
6407       if (any_var && n_basic_blocks)
6408         fprintf (file, "\n");
6409
6410       FOR_EACH_BB (bb)
6411         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6412
6413       fprintf (file, "}\n");
6414       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6415     }
6416   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6417     {
6418       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6419          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6420          that make up its body.  */
6421       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6422
6423       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6424           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6425           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6426         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6427       else
6428         {
6429           if (!ignore_topmost_bind)
6430             fprintf (file, "{\n");
6431
6432           if (any_var)
6433             fprintf (file, "\n");
6434
6435           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6436           fprintf (file, "}\n");
6437         }
6438     }
6439   else
6440     {
6441       int indent;
6442
6443       /* Make a tree based dump.  */
6444       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6445
6446       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6447         {
6448           if (ignore_topmost_bind)
6449             {
6450               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6451               indent = 2;
6452             }
6453           else
6454             indent = 0;
6455         }
6456       else
6457         {
6458           if (!ignore_topmost_bind)
6459             fprintf (file, "{\n");
6460           indent = 2;
6461         }
6462
6463       if (any_var)
6464         fprintf (file, "\n");
6465
6466       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6467       if (ignore_topmost_bind)
6468         fprintf (file, "}\n");
6469     }
6470
6471   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6472     dump_enumerated_decls (file, flags);
6473   fprintf (file, "\n\n");
6474
6475   /* Restore CFUN.  */
6476   pop_cfun ();
6477 }
6478
6479
6480 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6481
6482 DEBUG_FUNCTION void
6483 debug_function (tree fn, int flags)
6484 {
6485   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6486 }
6487
6488
6489 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6490
6491 static void
6492 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6493 {
6494   edge e;
6495   edge_iterator ei;
6496
6497   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6498     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6499 }
6500
6501
6502 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6503
6504 static void
6505 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6506 {
6507   edge e;
6508   edge_iterator ei;
6509
6510   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6511     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6512 }
6513
6514 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6515
6516 void
6517 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6518 {
6519   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6520   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6521   s_indent[indent] = '\0';
6522
6523   /* Print basic_block's header.  */
6524   if (verbosity >= 2)
6525     {
6526       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6527       print_pred_bbs (file, bb);
6528       fprintf (file, "}, succs = {");
6529       print_succ_bbs (file, bb);
6530       fprintf (file, "})\n");
6531     }
6532
6533   /* Print basic_block's body.  */
6534   if (verbosity >= 3)
6535     {
6536       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6537       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6538       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6539     }
6540 }
6541
6542 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6543
6544 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6545    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6546    structure.  */
6547
6548 static void
6549 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6550 {
6551   char *s_indent;
6552   basic_block bb;
6553
6554   if (loop == NULL)
6555     return;
6556
6557   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6558   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6559   s_indent[indent] = '\0';
6560
6561   /* Print loop's header.  */
6562   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6563            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6564   fprintf (file, ", niter = ");
6565   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6566
6567   if (loop->any_upper_bound)
6568     {
6569       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6570       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6571     }
6572
6573   if (loop->any_estimate)
6574     {
6575       fprintf (file, ", estimate = ");
6576       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6577     }
6578   fprintf (file, ")\n");
6579
6580   /* Print loop's body.  */
6581   if (verbosity >= 1)
6582     {
6583       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6584       FOR_EACH_BB (bb)
6585         if (bb->loop_father == loop)
6586           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6587
6588       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6589       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6590     }
6591 }
6592
6593 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6594    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6595    loop, or just its structure.  */
6596
6597 static void
6598 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6599 {
6600   if (loop == NULL)
6601     return;
6602
6603   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6604   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6605 }
6606
6607 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6608    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6609
6610 void
6611 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6612 {
6613   basic_block bb;
6614
6615   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6616   if (bb && bb->loop_father)
6617     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6618 }
6619
6620
6621 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6622
6623 DEBUG_FUNCTION void
6624 debug_loops (int verbosity)
6625 {
6626   print_loops (stderr, verbosity);
6627 }
6628
6629 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6630
6631 DEBUG_FUNCTION void
6632 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6633 {
6634   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6635 }
6636
6637 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6638    level.  */
6639
6640 DEBUG_FUNCTION void
6641 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6642 {
6643   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6644 }
6645
6646 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6647    instructions that must stay with the call.  Return false,
6648    otherwise.  */
6649
6650 static bool
6651 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6652 {
6653   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6654   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6655 }
6656
6657
6658 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6659    otherwise.  */
6660
6661 static bool
6662 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6663 {
6664   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6665   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6666 }
6667
6668
6669 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6670    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6671
6672 static bool
6673 need_fake_edge_p (gimple t)
6674 {
6675   tree fndecl = NULL_TREE;
6676   int call_flags = 0;
6677
6678   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6679      CONST and PURE calls do not need one.
6680      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6681      it would be a good idea, because those attributes are
6682      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6683      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6684      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6685   if (is_gimple_call (t))
6686     {
6687       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6688       call_flags = gimple_call_flags (t);
6689     }
6690
6691   if (is_gimple_call (t)
6692       && fndecl
6693       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6694       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6695       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6696       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6697          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6698          and clears the counters before forking has the same
6699          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6700       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6701            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6702     return false;
6703
6704   if (is_gimple_call (t)
6705       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6706     return true;
6707
6708   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6709        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6710     return true;
6711
6712   return false;
6713 }
6714
6715
6716 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6717    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6718    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6719    the number of blocks that were split.
6720
6721    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6722    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6723
6724 static int
6725 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6726 {
6727   int i;
6728   int blocks_split = 0;
6729   int last_bb = last_basic_block;
6730   bool check_last_block = false;
6731
6732   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6733     return 0;
6734
6735   if (! blocks)
6736     check_last_block = true;
6737   else
6738     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6739
6740   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6741      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6742      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6743      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6744      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6745      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6746
6747      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6748      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6749      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6750
6751      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6752   if (check_last_block)
6753     {
6754       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6755       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6756       gimple t = NULL;
6757
6758       if (!gsi_end_p (gsi))
6759         t = gsi_stmt (gsi);
6760
6761       if (t && need_fake_edge_p (t))
6762         {
6763           edge e;
6764
6765           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6766           if (e)
6767             {
6768               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6769               gsi_commit_edge_inserts ();
6770             }
6771         }
6772     }
6773
6774   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6775      calls since there is no way that we can determine if they will
6776      return or not...  */
6777   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6778     {
6779       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6780       gimple_stmt_iterator gsi;
6781       gimple stmt, last_stmt;
6782
6783       if (!bb)
6784         continue;
6785
6786       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6787         continue;
6788
6789       gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6790       if (!gsi_end_p (gsi))
6791         {
6792           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6793           do
6794             {
6795               stmt = gsi_stmt (gsi);
6796               if (need_fake_edge_p (stmt))
6797                 {
6798                   edge e;
6799
6800                   /* The handling above of the final block before the
6801                      epilogue should be enough to verify that there is
6802                      no edge to the exit block in CFG already.
6803                      Calling make_edge in such case would cause us to
6804                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6805 #ifdef ENABLE_CHECKING
6806                   if (stmt == last_stmt)
6807                     {
6808                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6809                       gcc_assert (e == NULL);
6810                     }
6811 #endif
6812
6813                   /* Note that the following may create a new basic block
6814                      and renumber the existing basic blocks.  */
6815                   if (stmt != last_stmt)
6816                     {
6817                       e = split_block (bb, stmt);
6818                       if (e)
6819                         blocks_split++;
6820                     }
6821                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6822                 }
6823               gsi_prev (&gsi);
6824             }
6825           while (!gsi_end_p (gsi));
6826         }
6827     }
6828
6829   if (blocks_split)
6830     verify_flow_info ();
6831
6832   return blocks_split;
6833 }
6834
6835 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6836    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6837    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6838
6839 void
6840 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6841 {
6842   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6843   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6844   bitmap df, df_idom;
6845   edge f;
6846   edge_iterator ei;
6847   bool none_removed = false;
6848   unsigned i;
6849   basic_block bb, dbb;
6850   bitmap_iterator bi;
6851
6852   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6853     {
6854       remove_edge (e);
6855       return;
6856     }
6857
6858   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6859   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6860     {
6861       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6862         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6863       remove_edge (e);
6864       return;
6865     }
6866
6867   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6868      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6869      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6870
6871      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6872      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6873      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6874   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6875     {
6876       if (f == e)
6877         continue;
6878
6879       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6880         {
6881           none_removed = true;
6882           break;
6883         }
6884     }
6885
6886   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6887   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6888
6889   if (none_removed)
6890     bitmap_set_bit (df_idom,
6891                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6892   else
6893     {
6894       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6895       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6896         {
6897           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6898             {
6899               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6900                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6901             }
6902         }
6903       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6904         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6905
6906       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6907         {
6908           bb = BASIC_BLOCK (i);
6909           bitmap_set_bit (df_idom,
6910                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6911         }
6912     }
6913
6914   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6915     {
6916       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6917       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6918       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6919     }
6920
6921   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6922   if (none_removed)
6923     remove_edge (e);
6924   else
6925     {
6926       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6927          released DEFs into debug stmts.  See
6928          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6929          details.  */
6930       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6931         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6932     }
6933
6934   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6935      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6936
6937      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6938      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6939      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6940      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6941      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6942      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6943      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6944   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6945     {
6946       bb = BASIC_BLOCK (i);
6947       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6948            dbb;
6949            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6950         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6951     }
6952
6953   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6954
6955   BITMAP_FREE (df);
6956   BITMAP_FREE (df_idom);
6957   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6958   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6959 }
6960
6961 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6962
6963 bool
6964 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6965 {
6966   bool changed = false;
6967   edge e;
6968   edge_iterator ei;
6969   gimple stmt = last_stmt (bb);
6970
6971   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6972     return false;
6973
6974   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6975     {
6976       if (e->flags & EDGE_EH)
6977         {
6978           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6979           changed = true;
6980         }
6981       else
6982         ei_next (&ei);
6983     }
6984
6985   return changed;
6986 }
6987
6988 /* Purge dead EH edges from basic block listed in BLOCKS.  */
6989
6990 bool
6991 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6992 {
6993   bool changed = false;
6994   unsigned i;
6995   bitmap_iterator bi;
6996
6997   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6998     {
6999       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7000
7001       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
7002          this basic block already.  */
7003       gcc_assert (bb || changed);
7004       if (bb != NULL)
7005         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7006     }
7007
7008   return changed;
7009 }
7010
7011 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
7012
7013 bool
7014 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
7015 {
7016   bool changed = false;
7017   edge e;
7018   edge_iterator ei;
7019   gimple stmt = last_stmt (bb);
7020
7021   if (!cfun->has_nonlocal_label)
7022     return false;
7023
7024   if (stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt))
7025     return false;
7026
7027   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7028     {
7029       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
7030         {
7031           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7032           changed = true;
7033         }
7034       else
7035         ei_next (&ei);
7036     }
7037
7038   return changed;
7039 }
7040
7041 /* Purge dead abnormal call edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7042
7043 bool
7044 gimple_purge_all_dead_abnormal_call_edges (const_bitmap blocks)
7045 {
7046   bool changed = false;
7047   unsigned i;
7048   bitmap_iterator bi;
7049
7050   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7051     {
7052       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7053
7054       /* Earlier gimple_purge_dead_abnormal_call_edges could have removed
7055          this basic block already.  */
7056       gcc_assert (bb || changed);
7057       if (bb != NULL)
7058         changed |= gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (bb);
7059     }
7060
7061   return changed;
7062 }
7063
7064 /* This function is called whenever a new edge is created or
7065    redirected.  */
7066
7067 static void
7068 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7069 {
7070   basic_block bb = e->dest;
7071
7072   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7073     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7074 }
7075
7076 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7077    the edge vector E->dest->preds.  */
7078
7079 static void
7080 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7081 {
7082   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7083     remove_phi_args (e);
7084 }
7085
7086 /*---------------------------------------------------------------------------
7087   Helper functions for Loop versioning
7088   ---------------------------------------------------------------------------*/
7089
7090 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7091    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7092    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7093    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7094    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7095    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7096    splitting.  */
7097
7098 static void
7099 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7100                                   basic_block new_head, edge e)
7101 {
7102   gimple phi1, phi2;
7103   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7104   tree def;
7105   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7106
7107   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7108      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7109   gcc_assert (e2 != NULL);
7110
7111   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7112      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7113
7114   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7115        psi1 = gsi_start_phis (first);
7116        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7117        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7118     {
7119       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7120       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7121       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7122       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7123     }
7124 }
7125
7126
7127 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7128    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7129    the destination of the ELSE part.  */
7130
7131 static void
7132 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7133                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7134                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7135 {
7136   gimple_stmt_iterator gsi;
7137   gimple new_cond_expr;
7138   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7139   edge e0;
7140
7141   /* Build new conditional expr */
7142   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7143                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7144
7145   /* Add new cond in cond_bb.  */
7146   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7147   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7148
7149   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7150      as well as second head.  */
7151   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7152   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7153   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7154 }
7155
7156 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7157   "gimple",
7158   gimple_verify_flow_info,
7159   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7160   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7161   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7162   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7163   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7164   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7165   gimple_split_block,           /* split_block  */
7166   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7167   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7168   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7169   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7170   gimple_predicted_by_p,        /* predicted_by_p  */
7171   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7172   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7173   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7174   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7175   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7176   NULL,                         /* force_nonfallthru */
7177   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7178   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7179   gimple_flow_call_edges_add,   /* flow_call_edges_add */
7180   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7181   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7182   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7183   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7184   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7185   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7186   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7187 };
7188
7189
7190 /* Split all critical edges.  */
7191
7192 static unsigned int
7193 split_critical_edges (void)
7194 {
7195   basic_block bb;
7196   edge e;
7197   edge_iterator ei;
7198
7199   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7200      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7201      mappings around the calls to split_edge.  */
7202   start_recording_case_labels ();
7203   FOR_ALL_BB (bb)
7204     {
7205       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7206         {
7207           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7208             split_edge (e);
7209           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7210              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7211              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7212              edges we must split edges that have multiple successors and
7213              end by control flow statements, such as RESX.
7214              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7215              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7216           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7217                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7218                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7219                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7220                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7221             {
7222               gimple_stmt_iterator gsi;
7223
7224               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7225               if (!gsi_end_p (gsi)
7226                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7227                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7228                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7229                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7230                 split_edge (e);
7231             }
7232         }
7233     }
7234   end_recording_case_labels ();
7235   return 0;
7236 }
7237
7238 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7239 {
7240  {
7241   GIMPLE_PASS,
7242   "crited",                          /* name */
7243   NULL,                          /* gate */
7244   split_critical_edges,          /* execute */
7245   NULL,                          /* sub */
7246   NULL,                          /* next */
7247   0,                             /* static_pass_number */
7248   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7249   PROP_cfg,                      /* properties required */
7250   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7251   0,                             /* properties_destroyed */
7252   0,                             /* todo_flags_start */
7253   TODO_dump_func | TODO_verify_flow  /* todo_flags_finish */
7254  }
7255 };
7256
7257
7258 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7259    Return the gimple_val holding the result.  */
7260
7261 tree
7262 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7263                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7264 {
7265   tree ret;
7266   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7267
7268   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7269   STRIP_NOPS (ret);
7270
7271   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7272                                    GSI_SAME_STMT);
7273 }
7274
7275 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7276    Return the gimple_val holding the result.  */
7277
7278 tree
7279 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7280                  tree type, tree a, tree b)
7281 {
7282   tree ret;
7283
7284   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7285   STRIP_NOPS (ret);
7286
7287   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7288                                    GSI_SAME_STMT);
7289 }
7290
7291 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7292    Return the gimple_val holding the result.  */
7293
7294 tree
7295 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7296                  tree a)
7297 {
7298   tree ret;
7299
7300   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7301   STRIP_NOPS (ret);
7302
7303   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7304                                    GSI_SAME_STMT);
7305 }
7306
7307
7308 \f
7309 /* Emit return warnings.  */
7310
7311 static unsigned int
7312 execute_warn_function_return (void)
7313 {
7314   source_location location;
7315   gimple last;
7316   edge e;
7317   edge_iterator ei;
7318
7319   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7320   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7321       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7322     {
7323       location = UNKNOWN_LOCATION;
7324       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7325         {
7326           last = last_stmt (e->src);
7327           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7328                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7329               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7330             break;
7331         }
7332       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7333         location = cfun->function_end_locus;
7334       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7335     }
7336
7337   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7338      without returning a value.  */
7339   else if (warn_return_type
7340            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7341            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7342            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7343     {
7344       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7345         {
7346           gimple last = last_stmt (e->src);
7347           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7348               && gimple_return_retval (last) == NULL
7349               && !gimple_no_warning_p (last))
7350             {
7351               location = gimple_location (last);
7352               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7353                   location = cfun->function_end_locus;
7354               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7355               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7356               break;
7357             }
7358         }
7359     }
7360   return 0;
7361 }
7362
7363
7364 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7365    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7366    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7367    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7368
7369 void
7370 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7371                                      edge *true_edge,
7372                                      edge *false_edge)
7373 {
7374   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7375
7376   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7377     {
7378       *true_edge = e;
7379       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7380     }
7381   else
7382     {
7383       *false_edge = e;
7384       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7385     }
7386 }
7387
7388 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7389 {
7390  {
7391   GIMPLE_PASS,
7392   "*warn_function_return",              /* name */
7393   NULL,                                 /* gate */
7394   execute_warn_function_return,         /* execute */
7395   NULL,                                 /* sub */
7396   NULL,                                 /* next */
7397   0,                                    /* static_pass_number */
7398   TV_NONE,                              /* tv_id */
7399   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7400   0,                                    /* properties_provided */
7401   0,                                    /* properties_destroyed */
7402   0,                                    /* todo_flags_start */
7403   0                                     /* todo_flags_finish */
7404  }
7405 };
7406
7407 /* Emit noreturn warnings.  */
7408
7409 static unsigned int
7410 execute_warn_function_noreturn (void)
7411 {
7412   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7413       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7414     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7415   return 0;
7416 }
7417
7418 static bool
7419 gate_warn_function_noreturn (void)
7420 {
7421   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7422 }
7423
7424 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7425 {
7426  {
7427   GIMPLE_PASS,
7428   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7429   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7430   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7431   NULL,                                 /* sub */
7432   NULL,                                 /* next */
7433   0,                                    /* static_pass_number */
7434   TV_NONE,                              /* tv_id */
7435   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7436   0,                                    /* properties_provided */
7437   0,                                    /* properties_destroyed */
7438   0,                                    /* todo_flags_start */
7439   0                                     /* todo_flags_finish */
7440  }
7441 };
7442
7443
7444 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7445    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7446    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7447
7448 static void
7449 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7450 {
7451   tree fdecl, ftype;
7452   gimple_stmt_iterator i;
7453
7454   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7455     {
7456       gimple g = gsi_stmt (i);
7457
7458       switch (gimple_code (g))
7459         {
7460         case GIMPLE_BIND:
7461           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7462           break;
7463         case GIMPLE_TRY:
7464           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7465           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7466           break;
7467         case GIMPLE_CATCH:
7468           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7469           break;
7470         case GIMPLE_EH_FILTER:
7471           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7472           break;
7473
7474         case GIMPLE_CALL:
7475           if (gimple_call_lhs (g))
7476             break;
7477           if (gimple_call_internal_p (g))
7478             break;
7479
7480           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7481              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7482              represented like this.  Look for the attribute.  */
7483           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7484           ftype = gimple_call_fntype (g);
7485
7486           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7487             {
7488               location_t loc = gimple_location (g);
7489
7490               if (fdecl)
7491                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7492                             "ignoring return value of %qD, "
7493                             "declared with attribute warn_unused_result",
7494                             fdecl);
7495               else
7496                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7497                             "ignoring return value of function "
7498                             "declared with attribute warn_unused_result");
7499             }
7500           break;
7501
7502         default:
7503           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7504           break;
7505         }
7506     }
7507 }
7508
7509 static unsigned int
7510 run_warn_unused_result (void)
7511 {
7512   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7513   return 0;
7514 }
7515
7516 static bool
7517 gate_warn_unused_result (void)
7518 {
7519   return flag_warn_unused_result;
7520 }
7521
7522 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7523 {
7524   {
7525     GIMPLE_PASS,
7526     "*warn_unused_result",              /* name */
7527     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7528     run_warn_unused_result,             /* execute */
7529     NULL,                               /* sub */
7530     NULL,                               /* next */
7531     0,                                  /* static_pass_number */
7532     TV_NONE,                            /* tv_id */
7533     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7534     0,                                  /* properties_provided */
7535     0,                                  /* properties_destroyed */
7536     0,                                  /* todo_flags_start */
7537     0,                                  /* todo_flags_finish */
7538   }
7539 };
7540