OSDN Git Service

e31a50d9466ca4e1a0c5b8f354c6388049f91448
[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  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 "toplev.h"
42 #include "except.h"
43 #include "cfgloop.h"
44 #include "cfglayout.h"
45 #include "tree-ssa-propagate.h"
46 #include "value-prof.h"
47 #include "pointer-set.h"
48 #include "tree-inline.h"
49
50 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
51    for a function tree.  */
52
53 /* Local declarations.  */
54
55 /* Initial capacity for the basic block array.  */
56 static const int initial_cfg_capacity = 20;
57
58 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
59    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
60    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
61    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
62
63    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
64    update the case vector in response to edge redirections.
65
66    Right now this table is set up and torn down at key points in the
67    compilation process.  It would be nice if we could make the table
68    more persistent.  The key is getting notification of changes to
69    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
70
71 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
72
73 /* If we record edge_to_cases, this bitmap will hold indexes
74    of basic blocks that end in a GIMPLE_SWITCH which we touched
75    due to edge manipulations.  */
76
77 static bitmap touched_switch_bbs;
78
79 /* CFG statistics.  */
80 struct cfg_stats_d
81 {
82   long num_merged_labels;
83 };
84
85 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
86
87 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
88 static bool found_computed_goto;
89
90 /* Hash table to store last discriminator assigned for each locus.  */
91 struct locus_discrim_map
92 {
93   location_t locus;
94   int discriminator;
95 };
96 static htab_t discriminator_per_locus;
97
98 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
99 static void make_blocks (gimple_seq);
100 static void factor_computed_gotos (void);
101
102 /* Edges.  */
103 static void make_edges (void);
104 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
105 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
106 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
107 static void make_gimple_asm_edges (basic_block);
108 static unsigned int locus_map_hash (const void *);
109 static int locus_map_eq (const void *, const void *);
110 static void assign_discriminator (location_t, basic_block);
111 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
112 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
113 static unsigned int split_critical_edges (void);
114
115 /* Various helpers.  */
116 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
117 static int gimple_verify_flow_info (void);
118 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
119 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
120 static gimple first_non_label_stmt (basic_block);
121
122 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
123 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
124 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
125 static void remove_bb (basic_block);
126 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
127 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
128 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
129 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
130 static void group_case_labels_stmt (gimple);
131
132 void
133 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
134 {
135   /* Initialize the basic block array.  */
136   init_flow (fn);
137   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
138   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
139   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
140   basic_block_info_for_function (fn)
141     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
142   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
143                          basic_block_info_for_function (fn),
144                          initial_cfg_capacity);
145
146   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
147   label_to_block_map_for_function (fn)
148     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
149   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
150                          label_to_block_map_for_function (fn),
151                          initial_cfg_capacity);
152
153   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK,
154                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
155   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK,
156                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
157
158   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
159     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
160   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
161     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
162 }
163
164 void
165 init_empty_tree_cfg (void)
166 {
167   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
168 }
169
170 /*---------------------------------------------------------------------------
171                               Create basic blocks
172 ---------------------------------------------------------------------------*/
173
174 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
175    statements to be added to the flowgraph.  */
176
177 static void
178 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
179 {
180   /* Register specific gimple functions.  */
181   gimple_register_cfg_hooks ();
182
183   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
184
185   init_empty_tree_cfg ();
186
187   found_computed_goto = 0;
188   make_blocks (seq);
189
190   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
191      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
192      them to a common computed goto location before we build the
193      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
194      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
195   if (found_computed_goto)
196     factor_computed_gotos ();
197
198   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
199   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
200     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
201
202   /* Adjust the size of the array.  */
203   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
204     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
205
206   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
207   cleanup_dead_labels ();
208
209   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
210      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
211      a lot of obvious case merging opportunities.  */
212   group_case_labels ();
213
214   /* Create the edges of the flowgraph.  */
215   discriminator_per_locus = htab_create (13, locus_map_hash, locus_map_eq,
216                                          free);
217   make_edges ();
218   cleanup_dead_labels ();
219   htab_delete (discriminator_per_locus);
220
221   /* Debugging dumps.  */
222
223   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
224   {
225     int local_dump_flags;
226     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
227     if (vcg_file)
228       {
229         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
230         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
231       }
232   }
233 }
234
235 static unsigned int
236 execute_build_cfg (void)
237 {
238   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
239
240   build_gimple_cfg (body);
241   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
242   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
243     {
244       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
245       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
246     }
247   return 0;
248 }
249
250 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
251 {
252  {
253   GIMPLE_PASS,
254   "cfg",                                /* name */
255   NULL,                                 /* gate */
256   execute_build_cfg,                    /* execute */
257   NULL,                                 /* sub */
258   NULL,                                 /* next */
259   0,                                    /* static_pass_number */
260   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
261   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
262   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
263   0,                                    /* properties_destroyed */
264   0,                                    /* todo_flags_start */
265   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
266   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
267  }
268 };
269
270
271 /* Return true if T is a computed goto.  */
272
273 static bool
274 computed_goto_p (gimple t)
275 {
276   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
277           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
278 }
279
280
281 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
282    common computed goto site.  Also record the location of that site so
283    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
284    normal form.  */
285
286 static void
287 factor_computed_gotos (void)
288 {
289   basic_block bb;
290   tree factored_label_decl = NULL;
291   tree var = NULL;
292   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
293   gimple factored_computed_goto = NULL;
294
295   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
296      Examine the last statement in each basic block to see if the block
297      ends with a computed goto.  */
298
299   FOR_EACH_BB (bb)
300     {
301       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
302       gimple last;
303
304       if (gsi_end_p (gsi))
305         continue;
306
307       last = gsi_stmt (gsi);
308
309       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
310          computed gotos.  */
311       if (last == factored_computed_goto)
312         continue;
313
314       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
315       if (computed_goto_p (last))
316         {
317           gimple assignment;
318
319           /* The first time we find a computed goto we need to create
320              the factored goto block and the variable each original
321              computed goto will use for their goto destination.  */
322           if (!factored_computed_goto)
323             {
324               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
325               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
326
327               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
328                  computed goto will put its desired destination into this
329                  variable and jump to the label we create immediately
330                  below.  */
331               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
332
333               /* Build a label for the new block which will contain the
334                  factored computed goto.  */
335               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
336               factored_computed_goto_label
337                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
338               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
339                                 GSI_NEW_STMT);
340
341               /* Build our new computed goto.  */
342               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
343               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
344             }
345
346           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
347           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
348           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
349
350           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
351           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
352         }
353     }
354 }
355
356
357 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
358
359 static void
360 make_blocks (gimple_seq seq)
361 {
362   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
363   gimple stmt = NULL;
364   bool start_new_block = true;
365   bool first_stmt_of_seq = true;
366   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
367
368   while (!gsi_end_p (i))
369     {
370       gimple prev_stmt;
371
372       prev_stmt = stmt;
373       stmt = gsi_stmt (i);
374
375       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
376          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
377          so now.  */
378       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
379         {
380           if (!first_stmt_of_seq)
381             seq = gsi_split_seq_before (&i);
382           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
383           start_new_block = false;
384         }
385
386       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
387          codes.  */
388       gimple_set_bb (stmt, bb);
389
390       if (computed_goto_p (stmt))
391         found_computed_goto = true;
392
393       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
394          next iteration.  */
395       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
396         {
397           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
398              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
399              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
400              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
401              SSA names.  */
402           if (gimple_has_lhs (stmt)
403               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
404               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
405             {
406               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
407               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
408               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
409               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
410               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
411               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
412               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
413                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
414                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
415               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
416             }
417           start_new_block = true;
418         }
419
420       gsi_next (&i);
421       first_stmt_of_seq = false;
422     }
423 }
424
425
426 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
427
428 static basic_block
429 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
430 {
431   basic_block bb;
432
433   gcc_assert (!e);
434
435   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
436      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
437      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
438   bb = alloc_block ();
439
440   bb->index = last_basic_block;
441   bb->flags = BB_NEW;
442   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
443   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
444
445   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
446   link_block (bb, after);
447
448   /* Grow the basic block array if needed.  */
449   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
450     {
451       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
452       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
453     }
454
455   /* Add the newly created block to the array.  */
456   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
457
458   n_basic_blocks++;
459   last_basic_block++;
460
461   return bb;
462 }
463
464
465 /*---------------------------------------------------------------------------
466                                  Edge creation
467 ---------------------------------------------------------------------------*/
468
469 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
470
471 void
472 fold_cond_expr_cond (void)
473 {
474   basic_block bb;
475
476   FOR_EACH_BB (bb)
477     {
478       gimple stmt = last_stmt (bb);
479
480       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
481         {
482           location_t loc = gimple_location (stmt);
483           tree cond;
484           bool zerop, onep;
485
486           fold_defer_overflow_warnings ();
487           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
488                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
489           if (cond)
490             {
491               zerop = integer_zerop (cond);
492               onep = integer_onep (cond);
493             }
494           else
495             zerop = onep = false;
496
497           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
498                                           stmt,
499                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
500           if (zerop)
501             gimple_cond_make_false (stmt);
502           else if (onep)
503             gimple_cond_make_true (stmt);
504         }
505     }
506 }
507
508 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
509
510 static void
511 make_edges (void)
512 {
513   basic_block bb;
514   struct omp_region *cur_region = NULL;
515
516   /* Create an edge from entry to the first block with executable
517      statements in it.  */
518   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
519
520   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
521   FOR_EACH_BB (bb)
522     {
523       gimple last = last_stmt (bb);
524       bool fallthru;
525
526       if (last)
527         {
528           enum gimple_code code = gimple_code (last);
529           switch (code)
530             {
531             case GIMPLE_GOTO:
532               make_goto_expr_edges (bb);
533               fallthru = false;
534               break;
535             case GIMPLE_RETURN:
536               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
537               fallthru = false;
538               break;
539             case GIMPLE_COND:
540               make_cond_expr_edges (bb);
541               fallthru = false;
542               break;
543             case GIMPLE_SWITCH:
544               make_gimple_switch_edges (bb);
545               fallthru = false;
546               break;
547             case GIMPLE_RESX:
548               make_eh_edges (last);
549               fallthru = false;
550               break;
551             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
552               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
553               break;
554
555             case GIMPLE_CALL:
556               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
557                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
558                  handlers.  */
559               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
560                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
561
562               /* If this statement has reachable exception handlers, then
563                  create abnormal edges to them.  */
564               make_eh_edges (last);
565
566               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
567               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
568                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
569               /* Some calls are known not to return.  */
570               else
571                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
572               break;
573
574             case GIMPLE_ASSIGN:
575                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
576                   control-altering. */
577               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
578                 make_eh_edges (last);
579               fallthru = true;
580               break;
581
582             case GIMPLE_ASM:
583               make_gimple_asm_edges (bb);
584               fallthru = true;
585               break;
586
587             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
588             case GIMPLE_OMP_TASK:
589             case GIMPLE_OMP_FOR:
590             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
591             case GIMPLE_OMP_MASTER:
592             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
593             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
594             case GIMPLE_OMP_SECTION:
595               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
596               fallthru = true;
597               break;
598
599             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
600               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
601               fallthru = true;
602               break;
603
604             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
605               fallthru = false;
606               break;
607
608             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
609             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
610                fallthru = true;
611                break;
612
613             case GIMPLE_OMP_RETURN:
614               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
615                  somewhere other than the next block.  This will be
616                  created later.  */
617               cur_region->exit = bb;
618               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
619               cur_region = cur_region->outer;
620               break;
621
622             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
623               cur_region->cont = bb;
624               switch (cur_region->type)
625                 {
626                 case GIMPLE_OMP_FOR:
627                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
628                      succs edges as abnormal to prevent splitting
629                      them.  */
630                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
631                   /* Make the loopback edge.  */
632                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
633                              EDGE_ABNORMAL);
634
635                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
636                      corresponds to the case that the body of the loop
637                      is not executed at all.  */
638                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
639                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
640                   fallthru = false;
641                   break;
642
643                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
644                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
645                   {
646                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
647
648                     struct omp_region *i;
649                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
650                       {
651                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
652                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
653                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
654                       }
655
656                     /* Make the loopback edge to the block with
657                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
658                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
659
660                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
661                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
662                     fallthru = false;
663                   }
664                   break;
665
666                 default:
667                   gcc_unreachable ();
668                 }
669               break;
670
671             default:
672               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
673               fallthru = true;
674             }
675         }
676       else
677         fallthru = true;
678
679       if (fallthru)
680         {
681           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
682           if (last)
683             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
684         }
685     }
686
687   if (root_omp_region)
688     free_omp_regions ();
689
690   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
691   fold_cond_expr_cond ();
692 }
693
694 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
695    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
696
697 static unsigned int
698 locus_map_hash (const void *item)
699 {
700   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
701 }
702
703 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
704    point to the two hash table entries to compare.  */
705
706 static int
707 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
708 {
709   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
710   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
711   return a->locus == b->locus;
712 }
713
714 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
715    discriminator distinguishes among several basic blocks that
716    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
717    profiling.  */
718
719 static int
720 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
721 {
722   struct locus_discrim_map item;
723   struct locus_discrim_map **slot;
724
725   item.locus = locus;
726   item.discriminator = 0;
727   slot = (struct locus_discrim_map **)
728       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
729                                 (hashval_t) locus, INSERT);
730   gcc_assert (slot);
731   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
732     {
733       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
734       gcc_assert (*slot);
735       (*slot)->locus = locus;
736       (*slot)->discriminator = 0;
737     }
738   (*slot)->discriminator++;
739   return (*slot)->discriminator;
740 }
741
742 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
743
744 static bool
745 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
746 {
747   expanded_location from, to;
748
749   if (locus1 == locus2)
750     return true;
751
752   from = expand_location (locus1);
753   to = expand_location (locus2);
754
755   if (from.line != to.line)
756     return false;
757   if (from.file == to.file)
758     return true;
759   return (from.file != NULL
760           && to.file != NULL
761           && strcmp (from.file, to.file) == 0);
762 }
763
764 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
765    LOCUS as its predecessor block.  */
766
767 static void
768 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
769 {
770   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
771
772   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
773     return;
774
775   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
776   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
777   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
778       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
779     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
780 }
781
782 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
783
784 static void
785 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
786 {
787   gimple entry = last_stmt (bb);
788   gimple then_stmt, else_stmt;
789   basic_block then_bb, else_bb;
790   tree then_label, else_label;
791   edge e;
792   location_t entry_locus;
793
794   gcc_assert (entry);
795   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
796
797   entry_locus = gimple_location (entry);
798
799   /* Entry basic blocks for each component.  */
800   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
801   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
802   then_bb = label_to_block (then_label);
803   else_bb = label_to_block (else_label);
804   then_stmt = first_stmt (then_bb);
805   else_stmt = first_stmt (else_bb);
806
807   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
808   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
809   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
810   if (e->goto_locus)
811     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
812   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
813   if (e)
814     {
815       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
816       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
817       if (e->goto_locus)
818         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
819     }
820
821   /* We do not need the labels anymore.  */
822   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
823   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
824 }
825
826
827 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
828    edge to cases hash table.
829
830    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
831    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
832    element.  */
833
834 static bool
835 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
836                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
837 {
838   tree t, next;
839
840   for (t = (tree) *value; t; t = next)
841     {
842       next = TREE_CHAIN (t);
843       TREE_CHAIN (t) = NULL;
844     }
845
846   *value = NULL;
847   return false;
848 }
849
850 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
851
852 void
853 start_recording_case_labels (void)
854 {
855   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
856   edge_to_cases = pointer_map_create ();
857   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
858 }
859
860 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
861
862 static bool
863 recording_case_labels_p (void)
864 {
865   return (edge_to_cases != NULL);
866 }
867
868 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
869    remove any information we have recorded.  */
870 void
871 end_recording_case_labels (void)
872 {
873   bitmap_iterator bi;
874   unsigned i;
875   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
876   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
877   edge_to_cases = NULL;
878   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
879     {
880       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
881       if (bb)
882         {
883           gimple stmt = last_stmt (bb);
884           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
885             group_case_labels_stmt (stmt);
886         }
887     }
888   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
889 }
890
891 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
892    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
893
894    Otherwise return NULL.  */
895
896 static tree
897 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
898 {
899   void **slot;
900   size_t i, n;
901
902   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
903      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
904   if (!recording_case_labels_p ())
905     return NULL;
906
907   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
908   if (slot)
909     return (tree) *slot;
910
911   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
912      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
913      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
914
915   n = gimple_switch_num_labels (t);
916   for (i = 0; i < n; i++)
917     {
918       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
919       tree lab = CASE_LABEL (elt);
920       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
921       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
922
923       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
924          a new chain.  */
925       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
926       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
927       *slot = elt;
928     }
929
930   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
931 }
932
933 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
934
935 static void
936 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
937 {
938   gimple entry = last_stmt (bb);
939   location_t entry_locus;
940   size_t i, n;
941
942   entry_locus = gimple_location (entry);
943
944   n = gimple_switch_num_labels (entry);
945
946   for (i = 0; i < n; ++i)
947     {
948       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
949       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
950       make_edge (bb, label_bb, 0);
951       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
952     }
953 }
954
955
956 /* Return the basic block holding label DEST.  */
957
958 basic_block
959 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
960 {
961   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
962
963   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
964      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
965      and undefined variable warnings quite right.  */
966   if (seen_error () && uid < 0)
967     {
968       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
969       gimple stmt;
970
971       stmt = gimple_build_label (dest);
972       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
973       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
974     }
975   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
976       <= (unsigned int) uid)
977     return NULL;
978   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
979 }
980
981 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
982    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
983
984 void
985 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
986 {
987   basic_block target_bb;
988   gimple_stmt_iterator gsi;
989
990   FOR_EACH_BB (target_bb)
991     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
992       {
993         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
994         tree target;
995
996         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
997           break;
998
999         target = gimple_label_label (label_stmt);
1000
1001         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1002            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1003         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1004             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1005           {
1006             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1007             break;
1008           }
1009       }
1010 }
1011
1012 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1013
1014 static void
1015 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1016 {
1017   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1018   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1019
1020   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1021   if (simple_goto_p (goto_t))
1022     {
1023       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1024       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1025       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1026       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1027       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1028       if (e->goto_locus)
1029         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1030       gsi_remove (&last, true);
1031       return;
1032     }
1033
1034   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1035   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1036 }
1037
1038 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1039
1040 static void
1041 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1042 {
1043   gimple stmt = last_stmt (bb);
1044   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1045   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1046
1047   for (i = 0; i < n; ++i)
1048     {
1049       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1050       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1051       make_edge (bb, label_bb, 0);
1052       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1053     }
1054 }
1055
1056 /*---------------------------------------------------------------------------
1057                                Flowgraph analysis
1058 ---------------------------------------------------------------------------*/
1059
1060 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1061    to do early because it allows us to group case labels before creating
1062    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1063    all passes later on.
1064    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1065    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1066    (almost) no new labels should be created.  */
1067
1068 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1069 static struct label_record
1070 {
1071   /* The label.  */
1072   tree label;
1073
1074   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1075   bool used;
1076 } *label_for_bb;
1077
1078 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1079
1080 static tree
1081 main_block_label (tree label)
1082 {
1083   basic_block bb = label_to_block (label);
1084   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1085
1086   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1087   if (!main_label)
1088     {
1089       label_for_bb[bb->index].label = label;
1090       main_label = label;
1091     }
1092
1093   label_for_bb[bb->index].used = true;
1094   return main_label;
1095 }
1096
1097 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1098
1099 static void
1100 cleanup_dead_labels_eh (void)
1101 {
1102   eh_landing_pad lp;
1103   eh_region r;
1104   tree lab;
1105   int i;
1106
1107   if (cfun->eh == NULL)
1108     return;
1109
1110   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1111     if (lp && lp->post_landing_pad)
1112       {
1113         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1114         if (lab != lp->post_landing_pad)
1115           {
1116             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1117             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1118           }
1119       }
1120
1121   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1122     switch (r->type)
1123       {
1124       case ERT_CLEANUP:
1125       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1126         break;
1127
1128       case ERT_TRY:
1129         {
1130           eh_catch c;
1131           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1132             {
1133               lab = c->label;
1134               if (lab)
1135                 c->label = main_block_label (lab);
1136             }
1137         }
1138         break;
1139
1140       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1141         lab = r->u.allowed.label;
1142         if (lab)
1143           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1144         break;
1145       }
1146 }
1147
1148
1149 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1150      1) Find the leading label for each block.
1151      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1152      3) Cleanup all useless labels.  */
1153
1154 void
1155 cleanup_dead_labels (void)
1156 {
1157   basic_block bb;
1158   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1159
1160   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1161      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1162   FOR_EACH_BB (bb)
1163     {
1164       gimple_stmt_iterator i;
1165
1166       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1167         {
1168           tree label;
1169           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1170
1171           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1172             break;
1173
1174           label = gimple_label_label (stmt);
1175
1176           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1177              remember this one and see if there are more labels.  */
1178           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1179             {
1180               label_for_bb[bb->index].label = label;
1181               continue;
1182             }
1183
1184           /* If we did see a label for the current block already, but it
1185              is an artificially created label, replace it if the current
1186              label is a user defined label.  */
1187           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1188               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1189             {
1190               label_for_bb[bb->index].label = label;
1191               break;
1192             }
1193         }
1194     }
1195
1196   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1197      First do so for each block ending in a control statement.  */
1198   FOR_EACH_BB (bb)
1199     {
1200       gimple stmt = last_stmt (bb);
1201       if (!stmt)
1202         continue;
1203
1204       switch (gimple_code (stmt))
1205         {
1206         case GIMPLE_COND:
1207           {
1208             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1209             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1210
1211             if (true_label)
1212               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1213             if (false_label)
1214               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1215             break;
1216           }
1217
1218         case GIMPLE_SWITCH:
1219           {
1220             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1221
1222             /* Replace all destination labels.  */
1223             for (i = 0; i < n; ++i)
1224               {
1225                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1226                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1227                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1228               }
1229             break;
1230           }
1231
1232         case GIMPLE_ASM:
1233           {
1234             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1235
1236             for (i = 0; i < n; ++i)
1237               {
1238                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1239                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1240                 TREE_VALUE (cons) = label;
1241               }
1242             break;
1243           }
1244
1245         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1246            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1247         case GIMPLE_GOTO:
1248           if (!computed_goto_p (stmt))
1249             {
1250               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1251               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1252             }
1253           break;
1254
1255         default:
1256           break;
1257       }
1258     }
1259
1260   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1261   cleanup_dead_labels_eh ();
1262
1263   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1264      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1265      address taken are preserved.  */
1266   FOR_EACH_BB (bb)
1267     {
1268       gimple_stmt_iterator i;
1269       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1270
1271       if (!label_for_this_bb)
1272         continue;
1273
1274       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1275       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1276         label_for_this_bb = NULL;
1277
1278       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1279         {
1280           tree label;
1281           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1282
1283           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1284             break;
1285
1286           label = gimple_label_label (stmt);
1287
1288           if (label == label_for_this_bb
1289               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1290               || DECL_NONLOCAL (label)
1291               || FORCED_LABEL (label))
1292             gsi_next (&i);
1293           else
1294             gsi_remove (&i, true);
1295         }
1296     }
1297
1298   free (label_for_bb);
1299 }
1300
1301 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1302    the ones jumping to the same label.
1303    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1304
1305 static void
1306 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1307 {
1308   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1309   int i, j, new_size = old_size;
1310   tree default_case = NULL_TREE;
1311   tree default_label = NULL_TREE;
1312   bool has_default;
1313
1314   /* The default label is always the first case in a switch
1315      statement after gimplification if it was not optimized
1316      away */
1317   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1318       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1319     {
1320       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1321       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1322       has_default = true;
1323     }
1324   else
1325     has_default = false;
1326
1327   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1328   if (has_default)
1329     i = 1;
1330   else
1331     i = 0;
1332   while (i < old_size)
1333     {
1334       tree base_case, base_label, base_high;
1335       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1336
1337       gcc_assert (base_case);
1338       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1339
1340       /* Discard cases that have the same destination as the
1341          default case.  */
1342       if (base_label == default_label)
1343         {
1344           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1345           i++;
1346           new_size--;
1347           continue;
1348         }
1349
1350       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1351           ? CASE_HIGH (base_case)
1352           : CASE_LOW (base_case);
1353       i++;
1354
1355       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1356          of the label vector or when we cannot merge the next case
1357          label with the current one.  */
1358       while (i < old_size)
1359         {
1360           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1361           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1362           tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1363                                     integer_one_node, 1);
1364
1365           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1366              and their ranges are consecutive.  */
1367           if (merge_label == base_label
1368               && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
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)
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     default:
2834       break;
2835     }
2836   return NULL;
2837
2838 #undef CHECK_OP
2839 }
2840
2841
2842 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2843    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2844
2845 static bool
2846 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2847 {
2848   tree op;
2849
2850   if (is_gimple_id (expr))
2851     return false;
2852
2853   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2854       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2855     {
2856       error ("invalid expression for min lvalue");
2857       return true;
2858     }
2859
2860   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2861   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2862     return false;
2863
2864   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2865   if (!is_gimple_val (op))
2866     {
2867       error ("invalid operand in indirect reference");
2868       debug_generic_stmt (op);
2869       return true;
2870     }
2871   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2872
2873   return false;
2874 }
2875
2876 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2877    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2878    if there is an error, otherwise false.  */
2879
2880 static bool
2881 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2882 {
2883   while (handled_component_p (expr))
2884     {
2885       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2886
2887       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2888           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2889         {
2890           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2891               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2892                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2893               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2894                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2895             {
2896               error ("invalid operands to array reference");
2897               debug_generic_stmt (expr);
2898               return true;
2899             }
2900         }
2901
2902       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2903       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2904           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2905                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2906         {
2907           error ("type mismatch in array reference");
2908           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2909           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2910           return true;
2911         }
2912       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2913           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2914                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2915         {
2916           error ("type mismatch in array range reference");
2917           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2918           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2919           return true;
2920         }
2921
2922       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2923            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2924           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2925                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2926         {
2927           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2928           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2929           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2930           return true;
2931         }
2932
2933       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2934           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2935                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2936         {
2937           error ("type mismatch in component reference");
2938           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2939           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2940           return true;
2941         }
2942
2943       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2944         {
2945           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
2946              that their operand is not an SSA name or an invariant when
2947              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
2948              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
2949              most invoke undefined behavior.  */
2950           if (require_lvalue
2951               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2952                   || is_gimple_min_invariant (op)))
2953             {
2954               error ("Conversion of an SSA_NAME on the left hand side.");
2955               debug_generic_stmt (expr);
2956               return true;
2957             }
2958           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2959                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
2960             {
2961               error ("Conversion of register to a different size.");
2962               debug_generic_stmt (expr);
2963               return true;
2964             }
2965           else if (!handled_component_p (op))
2966             return false;
2967         }
2968
2969       expr = op;
2970     }
2971
2972   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
2973     {
2974       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2975         {
2976           error ("Invalid address operand in MEM_REF.");
2977           debug_generic_stmt (expr);
2978           return true;
2979         }
2980       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
2981           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2982         {
2983           error ("Invalid offset operand in MEM_REF.");
2984           debug_generic_stmt (expr);
2985           return true;
2986         }
2987     }
2988   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2989     {
2990       if (!TMR_BASE (expr)
2991           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
2992         {
2993           error ("Invalid address operand in in TARGET_MEM_REF.");
2994           return true;
2995         }
2996       if (!TMR_OFFSET (expr)
2997           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
2998           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
2999         {
3000           error ("Invalid offset operand in TARGET_MEM_REF.");
3001           debug_generic_stmt (expr);
3002           return true;
3003         }
3004     }
3005
3006   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3007           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3008 }
3009
3010 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3011    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3012
3013 static bool
3014 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3015 {
3016   tree src;
3017
3018   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3019     return true;
3020
3021   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3022     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3023       return true;
3024
3025   return false;
3026 }
3027
3028 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3029    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3030
3031 static bool
3032 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3033 {
3034   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3035           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3036               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3037               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3038 }
3039
3040 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3041    is a problem, otherwise false.  */
3042
3043 static bool
3044 verify_gimple_call (gimple stmt)
3045 {
3046   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3047   tree fntype;
3048   unsigned i;
3049
3050   if (TREE_CODE (fn) != OBJ_TYPE_REF
3051       && !is_gimple_val (fn))
3052     {
3053       error ("invalid function in gimple call");
3054       debug_generic_stmt (fn);
3055       return true;
3056     }
3057
3058   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE  (fn))
3059       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3060           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE))
3061     {
3062       error ("non-function in gimple call");
3063       return true;
3064     }
3065
3066   if (gimple_call_lhs (stmt)
3067       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3068           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3069     {
3070       error ("invalid LHS in gimple call");
3071       return true;
3072     }
3073
3074   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3075     {
3076       error ("LHS in noreturn call");
3077       return true;
3078     }
3079
3080   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
3081   if (gimple_call_lhs (stmt)
3082       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3083                                      TREE_TYPE (fntype))
3084       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3085          void * call results.
3086          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3087          returning java.lang.Object.
3088          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3089       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3090            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3091     {
3092       error ("invalid conversion in gimple call");
3093       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3094       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3095       return true;
3096     }
3097
3098   if (gimple_call_chain (stmt)
3099       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3100     {
3101       error ("invalid static chain in gimple call");
3102       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3103       return true;
3104     }
3105
3106   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3107      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3108   if (gimple_call_chain (stmt))
3109     {
3110       if (!gimple_call_fndecl (stmt))
3111         {
3112           error ("static chain in indirect gimple call");
3113           return true;
3114         }
3115       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3116
3117       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3118         {
3119           error ("static chain with function that doesn't use one");
3120           return true;
3121         }
3122     }
3123
3124   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3125      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3126      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3127      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3128
3129   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3130     {
3131       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3132       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3133            && !is_gimple_val (arg))
3134           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3135               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3136         {
3137           error ("invalid argument to gimple call");
3138           debug_generic_expr (arg);
3139         }
3140     }
3141
3142   return false;
3143 }
3144
3145 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3146    the operands OP0 and OP1.  */
3147
3148 static bool
3149 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3150 {
3151   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3152   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3153
3154   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3155     {
3156       error ("invalid operands in gimple comparison");
3157       return true;
3158     }
3159
3160   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3161      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3162      we require that either the first operand is trivially
3163      convertible into the second, or the other way around.
3164      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3165      Because we special-case pointers to void we allow
3166      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3167   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3168        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3169        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3170            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3171            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3172       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3173     {
3174       error ("type mismatch in comparison expression");
3175       debug_generic_expr (type);
3176       debug_generic_expr (op0_type);
3177       debug_generic_expr (op1_type);
3178       return true;
3179     }
3180
3181   return false;
3182 }
3183
3184 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3185    Returns true if anything is wrong.  */
3186
3187 static bool
3188 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3189 {
3190   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3191   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3192   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3193   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3194   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3195
3196   if (!is_gimple_reg (lhs)
3197       && !(optimize == 0
3198            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3199     {
3200       error ("non-register as LHS of unary operation");
3201       return true;
3202     }
3203
3204   if (!is_gimple_val (rhs1))
3205     {
3206       error ("invalid operand in unary operation");
3207       return true;
3208     }
3209
3210   /* First handle conversions.  */
3211   switch (rhs_code)
3212     {
3213     CASE_CONVERT:
3214       {
3215         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3216            there is no sign or zero extension involved.
3217            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3218            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3219            to sizetype.  */
3220         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3221              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3222              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3223                  || rhs1_type == sizetype))
3224             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3225                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3226                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3227                     || lhs_type == sizetype)))
3228           return false;
3229
3230         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3231         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3232              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3233             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3234                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3235           return false;
3236
3237         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3238            same kind.  */
3239         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3240           {
3241             error ("invalid types in nop conversion");
3242             debug_generic_expr (lhs_type);
3243             debug_generic_expr (rhs1_type);
3244             return true;
3245           }
3246
3247         return false;
3248       }
3249
3250     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3251       {
3252         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3253             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3254                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3255           {
3256             error ("invalid types in address space conversion");
3257             debug_generic_expr (lhs_type);
3258             debug_generic_expr (rhs1_type);
3259             return true;
3260           }
3261
3262         return false;
3263       }
3264
3265     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3266       {
3267         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3268             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3269           {
3270             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3271             debug_generic_expr (lhs_type);
3272             debug_generic_expr (rhs1_type);
3273             return true;
3274           }
3275
3276         return false;
3277       }
3278
3279     case FLOAT_EXPR:
3280       {
3281         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3282           {
3283             error ("invalid types in conversion to floating point");
3284             debug_generic_expr (lhs_type);
3285             debug_generic_expr (rhs1_type);
3286             return true;
3287           }
3288
3289         return false;
3290       }
3291
3292     case FIX_TRUNC_EXPR:
3293       {
3294         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3295           {
3296             error ("invalid types in conversion to integer");
3297             debug_generic_expr (lhs_type);
3298             debug_generic_expr (rhs1_type);
3299             return true;
3300           }
3301
3302         return false;
3303       }
3304
3305     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3306     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3307     case REDUC_MAX_EXPR:
3308     case REDUC_MIN_EXPR:
3309     case REDUC_PLUS_EXPR:
3310     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3311     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3312       /* FIXME.  */
3313       return false;
3314
3315     case TRUTH_NOT_EXPR:
3316     case NEGATE_EXPR:
3317     case ABS_EXPR:
3318     case BIT_NOT_EXPR:
3319     case PAREN_EXPR:
3320     case NON_LVALUE_EXPR:
3321     case CONJ_EXPR:
3322       break;
3323
3324     default:
3325       gcc_unreachable ();
3326     }
3327
3328   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3329   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3330     {
3331       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3332       debug_generic_expr (lhs_type);
3333       debug_generic_expr (rhs1_type);
3334       return true;
3335     }
3336
3337   return false;
3338 }
3339
3340 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3341    Returns true if anything is wrong.  */
3342
3343 static bool
3344 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3345 {
3346   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3347   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3348   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3349   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3350   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3351   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3352   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3353
3354   if (!is_gimple_reg (lhs)
3355       && !(optimize == 0
3356            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3357     {
3358       error ("non-register as LHS of binary operation");
3359       return true;
3360     }
3361
3362   if (!is_gimple_val (rhs1)
3363       || !is_gimple_val (rhs2))
3364     {
3365       error ("invalid operands in binary operation");
3366       return true;
3367     }
3368
3369   /* First handle operations that involve different types.  */
3370   switch (rhs_code)
3371     {
3372     case COMPLEX_EXPR:
3373       {
3374         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3375             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3376                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3377             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3378                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3379           {
3380             error ("type mismatch in complex expression");
3381             debug_generic_expr (lhs_type);
3382             debug_generic_expr (rhs1_type);
3383             debug_generic_expr (rhs2_type);
3384             return true;
3385           }
3386
3387         return false;
3388       }
3389
3390     case LSHIFT_EXPR:
3391     case RSHIFT_EXPR:
3392     case LROTATE_EXPR:
3393     case RROTATE_EXPR:
3394       {
3395         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3396            types and integer vector types.  */
3397         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3398              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3399              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3400                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3401             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3402                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3403                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3404                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3405                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3406                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3407             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3408           {
3409             error ("type mismatch in shift expression");
3410             debug_generic_expr (lhs_type);
3411             debug_generic_expr (rhs1_type);
3412             debug_generic_expr (rhs2_type);
3413             return true;
3414           }
3415
3416         return false;
3417       }
3418
3419     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3420     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3421       {
3422         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3423             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3424                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3425                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3426                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3427             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3428                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3429                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3430             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3431           {
3432             error ("type mismatch in vector shift expression");
3433             debug_generic_expr (lhs_type);
3434             debug_generic_expr (rhs1_type);
3435             debug_generic_expr (rhs2_type);
3436             return true;
3437           }
3438         /* For shifting a vector of non-integral components we
3439            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3440         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3441             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3442                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3443                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3444           {
3445             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3446             return true;
3447           }
3448
3449         return false;
3450       }
3451
3452     case PLUS_EXPR:
3453     case MINUS_EXPR:
3454       {
3455         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3456            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3457            intended.  */
3458         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3459             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3460           {
3461             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3462                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3463               {
3464                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3465                 return true;
3466               }
3467             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3468             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3469             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3470             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3471                the pointer to 2nd place.  */
3472             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3473               {
3474                 tree tem = rhs1_type;
3475                 rhs1_type = rhs2_type;
3476                 rhs2_type = tem;
3477               }
3478             goto do_pointer_plus_expr_check;
3479           }
3480         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3481             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3482             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3483           {
3484             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3485             return true;
3486           }
3487
3488         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3489         break;
3490       }
3491
3492     case POINTER_PLUS_EXPR:
3493       {
3494 do_pointer_plus_expr_check:
3495         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3496             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3497             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3498           {
3499             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3500             debug_generic_stmt (lhs_type);
3501             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3502             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3503             return true;
3504           }
3505
3506         return false;
3507       }
3508
3509     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3510     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3511       gcc_unreachable ();
3512
3513     case TRUTH_AND_EXPR:
3514     case TRUTH_OR_EXPR:
3515     case TRUTH_XOR_EXPR:
3516       {
3517         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3518         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3519             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3520             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3521           {
3522             error ("type mismatch in binary truth expression");
3523             debug_generic_expr (lhs_type);
3524             debug_generic_expr (rhs1_type);
3525             debug_generic_expr (rhs2_type);
3526             return true;
3527           }
3528
3529         return false;
3530       }
3531
3532     case LT_EXPR:
3533     case LE_EXPR:
3534     case GT_EXPR:
3535     case GE_EXPR:
3536     case EQ_EXPR:
3537     case NE_EXPR:
3538     case UNORDERED_EXPR:
3539     case ORDERED_EXPR:
3540     case UNLT_EXPR:
3541     case UNLE_EXPR:
3542     case UNGT_EXPR:
3543     case UNGE_EXPR:
3544     case UNEQ_EXPR:
3545     case LTGT_EXPR:
3546       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3547          connected to the operand types.  */
3548       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3549
3550     case WIDEN_MULT_EXPR:
3551       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3552         return true;
3553       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type))
3554               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3555
3556     case WIDEN_SUM_EXPR:
3557     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3558     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3559     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3560     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3561     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3562     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3563     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3564     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3565     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3566       /* FIXME.  */
3567       return false;
3568
3569     case MULT_EXPR:
3570     case TRUNC_DIV_EXPR:
3571     case CEIL_DIV_EXPR:
3572     case FLOOR_DIV_EXPR:
3573     case ROUND_DIV_EXPR:
3574     case TRUNC_MOD_EXPR:
3575     case CEIL_MOD_EXPR:
3576     case FLOOR_MOD_EXPR:
3577     case ROUND_MOD_EXPR:
3578     case RDIV_EXPR:
3579     case EXACT_DIV_EXPR:
3580     case MIN_EXPR:
3581     case MAX_EXPR:
3582     case BIT_IOR_EXPR:
3583     case BIT_XOR_EXPR:
3584     case BIT_AND_EXPR:
3585       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3586       break;
3587
3588     default:
3589       gcc_unreachable ();
3590     }
3591
3592   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3593       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3594     {
3595       error ("type mismatch in binary expression");
3596       debug_generic_stmt (lhs_type);
3597       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3598       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3599       return true;
3600     }
3601
3602   return false;
3603 }
3604
3605 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3606    Returns true if anything is wrong.  */
3607
3608 static bool
3609 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3610 {
3611   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3612   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3613   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3614   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3615   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3616   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3617   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3618   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3619   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3620
3621   if (!is_gimple_reg (lhs)
3622       && !(optimize == 0
3623            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3624     {
3625       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3626       return true;
3627     }
3628
3629   if (!is_gimple_val (rhs1)
3630       || !is_gimple_val (rhs2)
3631       || !is_gimple_val (rhs3))
3632     {
3633       error ("invalid operands in ternary operation");
3634       return true;
3635     }
3636
3637   /* First handle operations that involve different types.  */
3638   switch (rhs_code)
3639     {
3640     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3641     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3642       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3643            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3644           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3645           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3646           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type)
3647           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3648         {
3649           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3650           debug_generic_expr (lhs_type);
3651           debug_generic_expr (rhs1_type);
3652           debug_generic_expr (rhs2_type);
3653           debug_generic_expr (rhs3_type);
3654           return true;
3655         }
3656       break;
3657
3658     default:
3659       gcc_unreachable ();
3660     }
3661   return false;
3662 }
3663
3664 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3665    Returns true if anything is wrong.  */
3666
3667 static bool
3668 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3669 {
3670   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3671   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3672   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3673   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3674   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3675   bool res = false;
3676
3677   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3678     {
3679       error ("non-trivial conversion at assignment");
3680       debug_generic_expr (lhs_type);
3681       debug_generic_expr (rhs1_type);
3682       return true;
3683     }
3684
3685   if (handled_component_p (lhs))
3686     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3687
3688   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3689   switch (rhs_code)
3690     {
3691     case ADDR_EXPR:
3692       {
3693         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3694         if (!is_gimple_addressable (op))
3695           {
3696             error ("invalid operand in unary expression");
3697             return true;
3698           }
3699
3700         /* Technically there is no longer a need for matching types, but
3701            gimple hygiene asks for this check.  In LTO we can end up
3702            combining incompatible units and thus end up with addresses
3703            of globals that change their type to a common one.  */
3704         if (!in_lto_p
3705             && !types_compatible_p (TREE_TYPE (op),
3706                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3707             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3708                                                           TREE_TYPE (op)))
3709           {
3710             error ("type mismatch in address expression");
3711             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3712             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3713             return true;
3714           }
3715
3716         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3717       }
3718
3719     /* tcc_reference  */
3720     case INDIRECT_REF:
3721       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3722       return true;
3723
3724     case COMPONENT_REF:
3725     case BIT_FIELD_REF:
3726     case ARRAY_REF:
3727     case ARRAY_RANGE_REF:
3728     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3729     case REALPART_EXPR:
3730     case IMAGPART_EXPR:
3731     case TARGET_MEM_REF:
3732     case MEM_REF:
3733       if (!is_gimple_reg (lhs)
3734           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3735         {
3736           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3737           debug_generic_stmt (lhs);
3738           debug_generic_stmt (rhs1);
3739           return true;
3740         }
3741       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3742
3743     /* tcc_constant  */
3744     case SSA_NAME:
3745     case INTEGER_CST:
3746     case REAL_CST:
3747     case FIXED_CST:
3748     case COMPLEX_CST:
3749     case VECTOR_CST:
3750     case STRING_CST:
3751       return res;
3752
3753     /* tcc_declaration  */
3754     case CONST_DECL:
3755       return res;
3756     case VAR_DECL:
3757     case PARM_DECL:
3758       if (!is_gimple_reg (lhs)
3759           && !is_gimple_reg (rhs1)
3760           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3761         {
3762           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3763           debug_generic_stmt (lhs);
3764           debug_generic_stmt (rhs1);
3765           return true;
3766         }
3767       return res;
3768
3769     case COND_EXPR:
3770       if (!is_gimple_reg (lhs)
3771           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 0))
3772               && !COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (rhs1, 0)))
3773           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 1))
3774               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 1)))
3775           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 2))
3776               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 2))))
3777         {
3778           error ("invalid COND_EXPR in gimple assignment");
3779           debug_generic_stmt (rhs1);
3780           return true;
3781         }
3782       return res;
3783
3784     case CONSTRUCTOR:
3785     case OBJ_TYPE_REF:
3786     case ASSERT_EXPR:
3787     case WITH_SIZE_EXPR:
3788     case POLYNOMIAL_CHREC:
3789     case DOT_PROD_EXPR:
3790     case VEC_COND_EXPR:
3791     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3792       /* FIXME.  */
3793       return res;
3794
3795     default:;
3796     }
3797
3798   return res;
3799 }
3800
3801 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3802    is a problem, otherwise false.  */
3803
3804 static bool
3805 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3806 {
3807   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3808     {
3809     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3810       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3811
3812     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3813       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3814
3815     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3816       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3817
3818     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3819       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3820
3821     default:
3822       gcc_unreachable ();
3823     }
3824 }
3825
3826 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3827    is a problem, otherwise false.  */
3828
3829 static bool
3830 verify_gimple_return (gimple stmt)
3831 {
3832   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3833   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3834
3835   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3836      return values from the original source.  */
3837   if (op == NULL)
3838     return false;
3839
3840   if (!is_gimple_val (op)
3841       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3842     {
3843       error ("invalid operand in return statement");
3844       debug_generic_stmt (op);
3845       return true;
3846     }
3847
3848   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3849        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3850       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3851           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3852           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3853     op = TREE_TYPE (op);
3854
3855   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3856     {
3857       error ("invalid conversion in return statement");
3858       debug_generic_stmt (restype);
3859       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3860       return true;
3861     }
3862
3863   return false;
3864 }
3865
3866
3867 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3868    is a problem, otherwise false.  */
3869
3870 static bool
3871 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3872 {
3873   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3874
3875   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3876      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3877   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3878       && (!is_gimple_val (dest)
3879           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3880     {
3881       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3882       return true;
3883     }
3884
3885   return false;
3886 }
3887
3888 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3889    is a problem, otherwise false.  */
3890
3891 static bool
3892 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3893 {
3894   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3895     {
3896       error ("invalid operand to switch statement");
3897       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3898       return true;
3899     }
3900
3901   return false;
3902 }
3903
3904
3905 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3906    and false otherwise.  */
3907
3908 static bool
3909 verify_gimple_phi (gimple stmt)
3910 {
3911   tree type = TREE_TYPE (gimple_phi_result (stmt));
3912   unsigned i;
3913
3914   if (TREE_CODE (gimple_phi_result (stmt)) != SSA_NAME)
3915     {
3916       error ("Invalid PHI result");
3917       return true;
3918     }
3919
3920   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3921     {
3922       tree arg = gimple_phi_arg_def (stmt, i);
3923       if ((is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3924            && !is_gimple_val (arg))
3925           || (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3926               && !is_gimple_addressable (arg)))
3927         {
3928           error ("Invalid PHI argument");
3929           debug_generic_stmt (arg);
3930           return true;
3931         }
3932       if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (arg)))
3933         {
3934           error ("Incompatible types in PHI argument %u", i);
3935           debug_generic_stmt (type);
3936           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (arg));
3937           return true;
3938         }
3939     }
3940
3941   return false;
3942 }
3943
3944
3945 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3946    Returns true if anything is wrong.  */
3947
3948 static bool
3949 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3950 {
3951   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3952      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3953      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3954      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3955      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3956      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3957   return false;
3958 }
3959
3960
3961 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3962    error, otherwise false.  */
3963
3964 static bool
3965 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3966 {
3967   switch (gimple_code (stmt))
3968     {
3969     case GIMPLE_ASSIGN:
3970       return verify_gimple_assign (stmt);
3971
3972     case GIMPLE_LABEL:
3973       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
3974
3975     case GIMPLE_CALL:
3976       return verify_gimple_call (stmt);
3977
3978     case GIMPLE_COND:
3979       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
3980         {
3981           error ("invalid comparison code in gimple cond");
3982           return true;
3983         }
3984       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
3985             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
3986           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
3987                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
3988         {
3989           error ("invalid labels in gimple cond");
3990           return true;
3991         }
3992           
3993       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
3994                                        gimple_cond_lhs (stmt),
3995                                        gimple_cond_rhs (stmt));
3996
3997     case GIMPLE_GOTO:
3998       return verify_gimple_goto (stmt);
3999
4000     case GIMPLE_SWITCH:
4001       return verify_gimple_switch (stmt);
4002
4003     case GIMPLE_RETURN:
4004       return verify_gimple_return (stmt);
4005
4006     case GIMPLE_ASM:
4007       return false;
4008
4009     case GIMPLE_PHI:
4010       return verify_gimple_phi (stmt);
4011
4012     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4013     case GIMPLE_NOP:
4014     case GIMPLE_PREDICT:
4015     case GIMPLE_RESX:
4016     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4017     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4018       return false;
4019
4020     CASE_GIMPLE_OMP:
4021       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4022          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4023          non-gimple expressions when the main index variable has had
4024          its address taken.  This does not affect the loop itself
4025          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4026          how to setup the parallel iteration.  */
4027       return false;
4028
4029     case GIMPLE_DEBUG:
4030       return verify_gimple_debug (stmt);
4031
4032     default:
4033       gcc_unreachable ();
4034     }
4035 }
4036
4037 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4038
4039 static bool
4040 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
4041 {
4042   gimple_stmt_iterator ittr;
4043   bool err = false;
4044
4045   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4046     {
4047       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4048
4049       switch (gimple_code (stmt))
4050         {
4051         case GIMPLE_BIND:
4052           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4053           break;
4054
4055         case GIMPLE_TRY:
4056           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4057           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4058           break;
4059
4060         case GIMPLE_EH_FILTER:
4061           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4062           break;
4063
4064         case GIMPLE_CATCH:
4065           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4066           break;
4067
4068         default:
4069           {
4070             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
4071             if (err2)
4072               debug_gimple_stmt (stmt);
4073             err |= err2;
4074           }
4075         }
4076     }
4077
4078   return err;
4079 }
4080
4081
4082 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4083
4084 void
4085 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
4086 {
4087   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
4088     internal_error ("verify_gimple failed");
4089 }
4090
4091
4092 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4093    TODO: Implement type checking.  */
4094
4095 static bool
4096 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
4097 {
4098   tree addr;
4099   struct walk_stmt_info wi;
4100   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
4101   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
4102   int lp_nr;
4103
4104   if (is_gimple_omp (stmt))
4105     {
4106       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4107          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4108          non-gimple expressions when the main index variable has had
4109          its address taken.  This does not affect the loop itself
4110          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4111          how to setup the parallel iteration.  */
4112       return false;
4113     }
4114
4115   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
4116      didn't see a function declaration before the call.  */
4117   if (is_gimple_call (stmt))
4118     {
4119       tree decl;
4120
4121       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
4122         {
4123           error ("invalid function in call statement");
4124           return true;
4125         }
4126
4127       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
4128       if (decl
4129           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4130           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
4131           && (!DECL_PURE_P (decl))
4132           && (!TREE_READONLY (decl)))
4133         {
4134           error ("invalid pure const state for function");
4135           return true;
4136         }
4137     }
4138
4139   if (is_gimple_debug (stmt))
4140     return false;
4141
4142   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4143   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
4144   if (addr)
4145     {
4146       debug_generic_expr (addr);
4147       inform (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), "in statement");
4148       debug_gimple_stmt (stmt);
4149       return true;
4150     }
4151
4152   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4153      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4154      have optimizations that simplify statements such that we prove
4155      that they cannot throw, that we update other data structures
4156      to match.  */
4157   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4158   if (lp_nr != 0)
4159     {
4160       if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4161         {
4162           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4163           goto fail;
4164         }
4165       else if (lp_nr > 0 && !last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
4166         {
4167           error ("statement marked for throw in middle of block");
4168           goto fail;
4169         }
4170     }
4171
4172   return false;
4173
4174  fail:
4175   debug_gimple_stmt (stmt);
4176   return true;
4177 }
4178
4179
4180 /* Return true when the T can be shared.  */
4181
4182 bool
4183 tree_node_can_be_shared (tree t)
4184 {
4185   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4186       || is_gimple_min_invariant (t)
4187       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4188       || t == error_mark_node
4189       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4190     return true;
4191
4192   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4193     return true;
4194
4195   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4196            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4197          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4198          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4199          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4200     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4201
4202   if (DECL_P (t))
4203     return true;
4204
4205   return false;
4206 }
4207
4208
4209 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4210
4211 static tree
4212 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4213 {
4214   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4215   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4216
4217   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4218     {
4219       *walk_subtrees = false;
4220       return NULL;
4221     }
4222
4223   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4224     return *tp;
4225
4226   return NULL;
4227 }
4228
4229
4230 static bool eh_error_found;
4231 static int
4232 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4233 {
4234   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4235   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4236
4237   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4238     {
4239       error ("Dead STMT in EH table");
4240       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4241       eh_error_found = true;
4242     }
4243   return 1;
4244 }
4245
4246
4247 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
4248
4249 DEBUG_FUNCTION void
4250 verify_stmts (void)
4251 {
4252   basic_block bb;
4253   gimple_stmt_iterator gsi;
4254   bool err = false;
4255   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4256   tree addr;
4257   struct walk_stmt_info wi;
4258
4259   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4260   visited = pointer_set_create ();
4261   visited_stmts = pointer_set_create ();
4262
4263   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4264   wi.info = (void *) visited;
4265
4266   FOR_EACH_BB (bb)
4267     {
4268       gimple phi;
4269       size_t i;
4270
4271       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4272         {
4273           phi = gsi_stmt (gsi);
4274           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4275           if (gimple_bb (phi) != bb)
4276             {
4277               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4278               err |= true;
4279             }
4280
4281           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4282             {
4283               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4284               tree addr;
4285
4286               if (!t)
4287                 {
4288                   error ("missing PHI def");
4289                   debug_gimple_stmt (phi);
4290                   err |= true;
4291                   continue;
4292                 }
4293               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4294                  are not considered gimple values.  */
4295               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4296                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4297                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4298                 {
4299                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4300                   debug_gimple_stmt (phi);
4301                   debug_generic_expr (t);
4302                   err |= true;
4303                 }
4304
4305               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4306               if (addr)
4307                 {
4308                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4309                   debug_gimple_stmt (phi);
4310                   debug_generic_expr (addr);
4311                   err |= true;
4312                 }
4313             }
4314
4315 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4316           if (verify_gimple_phi (phi))
4317             {
4318               debug_gimple_stmt (phi);
4319               err |= true;
4320             }
4321 #endif
4322         }
4323
4324       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4325         {
4326           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4327
4328           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4329               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4330             {
4331               error ("invalid GIMPLE statement");
4332               debug_gimple_stmt (stmt);
4333               err |= true;
4334             }
4335
4336           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4337
4338           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4339             {
4340               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4341               debug_gimple_stmt (stmt);
4342               err |= true;
4343             }
4344
4345           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4346             {
4347               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4348               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4349
4350               if (uid == -1
4351                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4352                 {
4353                   error ("incorrect entry in label_to_block_map");
4354                   err |= true;
4355                 }
4356
4357               uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4358               if (uid)
4359                 {
4360                   eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4361                   if (decl != lp->post_landing_pad)
4362                     {
4363                       error ("incorrect setting of landing pad number");
4364                       err |= true;
4365                     }
4366                 }
4367             }
4368
4369           err |= verify_stmt (&gsi);
4370
4371 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4372           if (verify_types_in_gimple_stmt (gsi_stmt (gsi)))
4373             {
4374               debug_gimple_stmt (stmt);
4375               err |= true;
4376             }
4377 #endif
4378           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4379           if (addr)
4380             {
4381               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4382               debug_gimple_stmt (stmt);
4383               debug_generic_expr (addr);
4384               err |= true;
4385             }
4386           gsi_next (&gsi);
4387         }
4388     }
4389
4390   eh_error_found = false;
4391   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4392     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4393                    verify_eh_throw_stmt_node,
4394                    visited_stmts);
4395
4396   if (err | eh_error_found)
4397     internal_error ("verify_stmts failed");
4398
4399   pointer_set_destroy (visited);
4400   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4401   verify_histograms ();
4402   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4403 }
4404
4405
4406 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4407
4408 static int
4409 gimple_verify_flow_info (void)
4410 {
4411   int err = 0;
4412   basic_block bb;
4413   gimple_stmt_iterator gsi;
4414   gimple stmt;
4415   edge e;
4416   edge_iterator ei;
4417
4418   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4419     {
4420       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4421       err = 1;
4422     }
4423
4424   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4425     {
4426       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4427       err = 1;
4428     }
4429
4430   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4431     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4432       {
4433         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4434         err = 1;
4435       }
4436
4437   FOR_EACH_BB (bb)
4438     {
4439       bool found_ctrl_stmt = false;
4440
4441       stmt = NULL;
4442
4443       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4444       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4445         {
4446           tree label;
4447           gimple prev_stmt = stmt;
4448
4449           stmt = gsi_stmt (gsi);
4450
4451           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4452             break;
4453
4454           label = gimple_label_label (stmt);
4455           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4456             {
4457               error ("nonlocal label ");
4458               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4459               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4460                        bb->index);
4461               err = 1;
4462             }
4463
4464           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4465             {
4466               error ("EH landing pad label ");
4467               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4468               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4469                        bb->index);
4470               err = 1;
4471             }
4472
4473           if (label_to_block (label) != bb)
4474             {
4475               error ("label ");
4476               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4477               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4478                        bb->index);
4479               err = 1;
4480             }
4481
4482           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4483             {
4484               error ("label ");
4485               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4486               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4487                        bb->index);
4488               err = 1;
4489             }
4490         }
4491
4492       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4493       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4494         {
4495           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4496
4497           if (found_ctrl_stmt)
4498             {
4499               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4500                      bb->index);
4501               err = 1;
4502             }
4503
4504           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4505             found_ctrl_stmt = true;
4506
4507           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4508             {
4509               error ("label ");
4510               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4511               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4512               err = 1;
4513             }
4514         }
4515
4516       gsi = gsi_last_bb (bb);
4517       if (gsi_end_p (gsi))
4518         continue;
4519
4520       stmt = gsi_stmt (gsi);
4521
4522       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4523         continue;
4524
4525       err |= verify_eh_edges (stmt);
4526
4527       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4528         {
4529           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4530             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4531               {
4532                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4533                        bb->index);
4534                 err = 1;
4535               }
4536         }
4537
4538       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4539         {
4540           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4541              after anything else but if statement.  */
4542           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4543             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4544               {
4545                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4546                        bb->index);
4547                 err = 1;
4548               }
4549         }
4550
4551       switch (gimple_code (stmt))
4552         {
4553         case GIMPLE_COND:
4554           {
4555             edge true_edge;
4556             edge false_edge;
4557
4558             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4559
4560             if (!true_edge
4561                 || !false_edge
4562                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4563                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4564                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4565                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4566                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4567               {
4568                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4569                        bb->index);
4570                 err = 1;
4571               }
4572           }
4573           break;
4574
4575         case GIMPLE_GOTO:
4576           if (simple_goto_p (stmt))
4577             {
4578               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4579               err = 1;
4580             }
4581           else
4582             {
4583               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4584                  destination blocks have their address taken.  */
4585               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4586                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4587                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4588                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4589                   {
4590                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4591                            bb->index);
4592                     err = 1;
4593                   }
4594             }
4595           break;
4596
4597         case GIMPLE_CALL:
4598           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4599             break;
4600           /* ... fallthru ... */
4601         case GIMPLE_RETURN:
4602           if (!single_succ_p (bb)
4603               || (single_succ_edge (bb)->flags
4604                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4605                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4606             {
4607               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4608               err = 1;
4609             }
4610           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4611             {
4612               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4613                      bb->index);
4614               err = 1;
4615             }
4616           break;
4617
4618         case GIMPLE_SWITCH:
4619           {
4620             tree prev;
4621             edge e;
4622             size_t i, n;
4623
4624             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4625
4626             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4627             for (i = 0; i < n; ++i)
4628               {
4629                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4630                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4631                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4632                 label_bb->aux = (void *)1;
4633               }
4634
4635             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4636             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4637             for (i = 1; i < n; ++i)
4638               {
4639                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4640                 if (!CASE_LOW (c))
4641                   {
4642                     error ("found default case not at the start of "
4643                            "case vector");
4644                     err = 1;
4645                     continue;
4646                   }
4647                 if (CASE_LOW (prev)
4648                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4649                   {
4650                     error ("case labels not sorted: ");
4651                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4652                     fprintf (stderr," is greater than ");
4653                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4654                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4655                     err = 1;
4656                   }
4657                 prev = c;
4658               }
4659             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4660                never be executed.  So do not verify there always exists
4661                a default case here.  */
4662
4663             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4664               {
4665                 if (!e->dest->aux)
4666                   {
4667                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4668                            bb->index, e->dest->index);
4669                     err = 1;
4670                   }
4671
4672                 e->dest->aux = (void *)2;
4673                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4674                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4675                   {
4676                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4677                            bb->index);
4678                     err = 1;
4679                   }
4680               }
4681
4682             /* Check that we have all of them.  */
4683             for (i = 0; i < n; ++i)
4684               {
4685                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4686                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4687
4688                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4689                   {
4690                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4691                     err = 1;
4692                   }
4693               }
4694
4695             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4696               e->dest->aux = (void *)0;
4697           }
4698           break;
4699
4700         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4701           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4702           break;
4703
4704         default:
4705           break;
4706         }
4707     }
4708
4709   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4710     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4711
4712   return err;
4713 }
4714
4715
4716 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4717    by edge FALLTHRU.  */
4718
4719 static void
4720 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4721 {
4722   edge e;
4723   edge_iterator ei;
4724   basic_block dummy, bb;
4725   tree var;
4726   gimple_stmt_iterator gsi;
4727
4728   dummy = fallthru->src;
4729   bb = fallthru->dest;
4730
4731   if (single_pred_p (bb))
4732     return;
4733
4734   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4735      start of BB.  */
4736   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4737     {
4738       gimple phi, new_phi;
4739
4740       phi = gsi_stmt (gsi);
4741       var = gimple_phi_result (phi);
4742       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4743       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4744       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4745       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4746                    UNKNOWN_LOCATION);
4747     }
4748
4749   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4750   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4751     {
4752       if (e == fallthru)
4753         continue;
4754
4755       flush_pending_stmts (e);
4756     }
4757 }
4758
4759
4760 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4761    Create one if it doesn't exist.  */
4762
4763 tree
4764 gimple_block_label (basic_block bb)
4765 {
4766   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4767   bool first = true;
4768   tree label;
4769   gimple stmt;
4770
4771   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4772     {
4773       stmt = gsi_stmt (i);
4774       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4775         break;
4776       label = gimple_label_label (stmt);
4777       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4778         {
4779           if (!first)
4780             gsi_move_before (&i, &s);
4781           return label;
4782         }
4783     }
4784
4785   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4786   stmt = gimple_build_label (label);
4787   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4788   return label;
4789 }
4790
4791
4792 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4793    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4794    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4795    parameters and return values are equivalent to
4796    redirect_edge_and_branch.  */
4797
4798 static edge
4799 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4800 {
4801   basic_block src = e->src;
4802   gimple_stmt_iterator i;
4803   gimple stmt;
4804
4805   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4806      two edges.  */
4807   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4808       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4809          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4810       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4811     return NULL;
4812
4813   i = gsi_last_bb (src);
4814   if (gsi_end_p (i))
4815     return NULL;
4816
4817   stmt = gsi_stmt (i);
4818
4819   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4820     {
4821       gsi_remove (&i, true);
4822       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4823       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4824       return e;
4825     }
4826
4827   return NULL;
4828 }
4829
4830
4831 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4832    edge representing the redirected branch.  */
4833
4834 static edge
4835 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4836 {
4837   basic_block bb = e->src;
4838   gimple_stmt_iterator gsi;
4839   edge ret;
4840   gimple stmt;
4841
4842   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4843     return NULL;
4844
4845   if (e->dest == dest)
4846     return NULL;
4847
4848   if (e->flags & EDGE_EH)
4849     return redirect_eh_edge (e, dest);
4850
4851   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4852     {
4853       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4854       if (ret)
4855         return ret;
4856     }
4857
4858   gsi = gsi_last_bb (bb);
4859   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4860
4861   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4862     {
4863     case GIMPLE_COND:
4864       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4865       break;
4866
4867     case GIMPLE_GOTO:
4868       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4869          simple ones should be represented implicitly.  */
4870       gcc_unreachable ();
4871
4872     case GIMPLE_SWITCH:
4873       {
4874         tree label = gimple_block_label (dest);
4875         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4876
4877         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4878            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4879         if (cases)
4880           {
4881             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4882             tree last, first;
4883
4884             first = cases;
4885             while (cases)
4886               {
4887                 last = cases;
4888                 CASE_LABEL (cases) = label;
4889                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4890               }
4891
4892             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4893                to move all the cases associated with E to E2.  */
4894             if (e2)
4895               {
4896                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4897
4898                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4899                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4900               }
4901             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4902           }
4903         else
4904           {
4905             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4906
4907             for (i = 0; i < n; i++)
4908               {
4909                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4910                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4911                   CASE_LABEL (elt) = label;
4912               }
4913           }
4914       }
4915       break;
4916
4917     case GIMPLE_ASM:
4918       {
4919         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4920         tree label = NULL;
4921
4922         for (i = 0; i < n; ++i)
4923           {
4924             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4925             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4926               {
4927                 if (!label)
4928                   label = gimple_block_label (dest);
4929                 TREE_VALUE (cons) = label;
4930               }
4931           }
4932
4933         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4934            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4935            edge.  */
4936         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4937       }
4938       break;
4939
4940     case GIMPLE_RETURN:
4941       gsi_remove (&gsi, true);
4942       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4943       break;
4944
4945     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4946     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4947     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4948     case GIMPLE_OMP_FOR:
4949       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4950       break;
4951
4952     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4953       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4954         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4955       break;
4956
4957     default:
4958       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4959          do anything besides redirecting it.  */
4960       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4961       break;
4962     }
4963
4964   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4965
4966   /* Now update the edges in the CFG.  */
4967   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4968
4969   return e;
4970 }
4971
4972 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4973    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4974
4975 static bool
4976 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4977 {
4978   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4979     return false;
4980
4981   return true;
4982 }
4983
4984 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4985
4986 static basic_block
4987 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4988 {
4989   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4990   gcc_assert (e);
4991
4992   return NULL;
4993 }
4994
4995
4996 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4997    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4998
4999 static basic_block
5000 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
5001 {
5002   gimple_stmt_iterator gsi;
5003   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
5004   gimple act;
5005   gimple_seq list;
5006   basic_block new_bb;
5007   edge e;
5008   edge_iterator ei;
5009
5010   new_bb = create_empty_bb (bb);
5011
5012   /* Redirect the outgoing edges.  */
5013   new_bb->succs = bb->succs;
5014   bb->succs = NULL;
5015   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5016     e->src = new_bb;
5017
5018   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5019     stmt = NULL;
5020
5021   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5022   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5023     {
5024       act = gsi_stmt (gsi);
5025       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5026         continue;
5027
5028       if (!stmt)
5029         break;
5030
5031       if (stmt == act)
5032         {
5033           gsi_next (&gsi);
5034           break;
5035         }
5036     }
5037
5038   if (gsi_end_p (gsi))
5039     return new_bb;
5040
5041   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5042      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5043      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5044      sadly.)  */
5045   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5046   set_bb_seq (new_bb, list);
5047   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5048        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5049     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5050
5051   return new_bb;
5052 }
5053
5054
5055 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5056
5057 static bool
5058 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5059 {
5060   if (bb->prev_bb == after)
5061     return true;
5062
5063   unlink_block (bb);
5064   link_block (bb, after);
5065
5066   return true;
5067 }
5068
5069
5070 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5071
5072 static bool
5073 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5074 {
5075   return true;
5076 }
5077
5078 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5079    preserve SSA form.  */
5080
5081 static basic_block
5082 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5083 {
5084   basic_block new_bb;
5085   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5086   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5087   gimple phi, stmt, copy;
5088
5089   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5090
5091   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5092      the incoming edges have not been setup yet.  */
5093   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5094     {
5095       phi = gsi_stmt (gsi);
5096       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5097       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5098                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5099     }
5100
5101   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5102   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5103     {
5104       def_operand_p def_p;
5105       ssa_op_iter op_iter;
5106
5107       stmt = gsi_stmt (gsi);
5108       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5109         continue;
5110
5111       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5112          operands.  */
5113       copy = gimple_copy (stmt);
5114       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5115
5116       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5117       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5118
5119       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5120          add replacement mappings for each new name.  */
5121       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5122         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5123     }
5124
5125   return new_bb;
5126 }
5127
5128 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5129
5130 static void
5131 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5132 {
5133   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5134   edge e;
5135   edge_iterator ei;
5136   gimple phi, phi_copy;
5137   tree def;
5138   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5139
5140   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5141     return;
5142
5143   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5144
5145   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5146     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5147   else
5148     dest = e_copy->dest;
5149
5150   e = find_edge (bb, dest);
5151   if (!e)
5152     {
5153       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5154          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5155          duplicated block whose original was dest.  */
5156       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5157         {
5158           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5159               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5160             break;
5161         }
5162
5163       gcc_assert (e != NULL);
5164     }
5165
5166   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5167        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5168        !gsi_end_p (psi);
5169        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5170     {
5171       phi = gsi_stmt (psi);
5172       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5173       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5174       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5175                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5176     }
5177 }
5178
5179
5180 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5181    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5182    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5183
5184 void
5185 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5186 {
5187   edge e_copy;
5188   edge_iterator ei;
5189
5190   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5191     {
5192       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5193     }
5194 }
5195
5196 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5197    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5198    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5199    phi node arguments for its destination.*/
5200
5201 void
5202 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5203                          edge e_copy)
5204 {
5205   unsigned i;
5206
5207   for (i = 0; i < n_region; i++)
5208     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5209
5210   for (i = 0; i < n_region; i++)
5211     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5212   if (e_copy)
5213     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5214
5215   for (i = 0; i < n_region; i++)
5216     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5217 }
5218
5219 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5220    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5221    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5222    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5223    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5224    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5225    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5226    The function returns false if it is unable to copy the region,
5227    true otherwise.  */
5228
5229 bool
5230 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5231                             basic_block *region, unsigned n_region,
5232                             basic_block *region_copy)
5233 {
5234   unsigned i;
5235   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5236   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5237   edge exit_copy;
5238   VEC (basic_block, heap) *doms;
5239   edge redirected;
5240   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5241   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5242
5243   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5244     return false;
5245
5246   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5247      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5248      it will work, but the state of structures probably will not be
5249      correct.  */
5250   for (i = 0; i < n_region; i++)
5251     {
5252       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5253          same loop.  */
5254       if (region[i]->loop_father != loop)
5255         return false;
5256
5257       if (region[i] != entry->dest
5258           && region[i] == loop->header)
5259         return false;
5260     }
5261
5262   set_loop_copy (loop, loop);
5263
5264   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5265      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5266   if (loop->header == entry->dest)
5267     {
5268       copying_header = true;
5269       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5270
5271       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5272         return false;
5273
5274       for (i = 0; i < n_region; i++)
5275         if (region[i] != exit->src
5276             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5277           return false;
5278     }
5279
5280   if (!region_copy)
5281     {
5282       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5283       free_region_copy = true;
5284     }
5285
5286   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5287
5288   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5289      inside.  */
5290   doms = NULL;
5291   initialize_original_copy_tables ();
5292
5293   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5294
5295   if (entry->dest->count)
5296     {
5297       total_count = entry->dest->count;
5298       entry_count = entry->count;
5299       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5300          frequencies.  */
5301       if (entry_count > total_count)
5302         entry_count = total_count;
5303     }
5304   else
5305     {
5306       total_freq = entry->dest->frequency;
5307       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5308       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5309          frequencies.  */
5310       if (total_freq == 0)
5311         total_freq = 1;
5312       else if (entry_freq > total_freq)
5313         entry_freq = total_freq;
5314     }
5315
5316   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5317             split_edge_bb_loc (entry));
5318   if (total_count)
5319     {
5320       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5321                                        total_count - entry_count,
5322                                        total_count);
5323       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5324                                        total_count);
5325     }
5326   else
5327     {
5328       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5329                                  total_freq);
5330       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5331     }
5332
5333   if (copying_header)
5334     {
5335       loop->header = exit->dest;
5336       loop->latch = exit->src;
5337     }
5338
5339   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5340   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5341   gcc_assert (redirected != NULL);
5342   flush_pending_stmts (entry);
5343
5344   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5345      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5346      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5347      well.  */
5348   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5349   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5350   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5351   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5352
5353   /* Add the other PHI node arguments.  */
5354   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5355
5356   /* Update the SSA web.  */
5357   update_ssa (TODO_update_ssa);
5358
5359   if (free_region_copy)
5360     free (region_copy);
5361
5362   free_original_copy_tables ();
5363   return true;
5364 }
5365
5366 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5367    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5368    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5369    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5370    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5371    otherwise.
5372
5373    For example,
5374
5375    some_code;
5376    if (cond)
5377      A;
5378    else
5379      B;
5380
5381    is transformed to
5382
5383    if (cond)
5384      {
5385        some_code;
5386        A;
5387      }
5388    else
5389      {
5390        some_code;
5391        B;
5392      }
5393 */
5394
5395 bool
5396 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5397                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5398                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5399 {
5400   unsigned i;
5401   bool free_region_copy = false;
5402   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5403   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5404   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5405   VEC (basic_block, heap) *doms;
5406   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5407   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5408   edge exits[2], nexits[2], e;
5409   gimple_stmt_iterator gsi,gsi1;
5410   gimple cond_stmt;
5411   edge sorig, snew;
5412   basic_block exit_bb;
5413   basic_block iters_bb;
5414   tree new_rhs;
5415   gimple_stmt_iterator psi;
5416   gimple phi;
5417   tree def;
5418
5419   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5420   exits[0] = exit;
5421   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5422
5423   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5424     return false;
5425
5426   initialize_original_copy_tables ();
5427   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5428   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5429
5430   if (!region_copy)
5431     {
5432       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5433       free_region_copy = true;
5434     }
5435
5436   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5437
5438   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5439      inside.  */
5440   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5441
5442   if (exit->src->count)
5443     {
5444       total_count = exit->src->count;
5445       exit_count = exit->count;
5446       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5447          frequencies.  */
5448       if (exit_count > total_count)
5449         exit_count = total_count;
5450     }
5451   else
5452     {
5453       total_freq = exit->src->frequency;
5454       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5455       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5456          frequencies.  */
5457       if (total_freq == 0)
5458         total_freq = 1;
5459       if (exit_freq > total_freq)
5460         exit_freq = total_freq;
5461     }
5462
5463   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5464             split_edge_bb_loc (exit));
5465   if (total_count)
5466     {
5467       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5468                                        total_count - exit_count,
5469                                        total_count);
5470       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5471                                        total_count);
5472     }
5473   else
5474     {
5475       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5476                                  total_freq);
5477       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5478     }
5479
5480   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5481   entry_bb = entry->dest;
5482   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5483   if (!last_stmt (entry->src)
5484       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5485     switch_bb = entry->src;
5486   else
5487     switch_bb = split_edge (entry);
5488   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5489
5490   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5491   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5492   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5493   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5494
5495  /* If the block consisting of the exit condition has the latch as
5496     successor, then the body of the loop is executed before
5497     the exit condition is tested.  In such case, moving the
5498     condition to the entry, causes that the loop will iterate
5499     one less iteration (which is the wanted outcome, since we
5500     peel out the last iteration).  If the body is executed after
5501     the condition, moving the condition to the entry requires
5502     decrementing one iteration.  */
5503   if (exits[1]->dest == orig_loop->latch)
5504     new_rhs = gimple_cond_rhs (cond_stmt);
5505   else
5506   {
5507     new_rhs = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)),
5508                            gimple_cond_rhs (cond_stmt),
5509                            build_int_cst (TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)), 1));
5510
5511     if (TREE_CODE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)) == SSA_NAME)
5512       {
5513         iters_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5514         for (gsi1 = gsi_start_bb (iters_bb); !gsi_end_p (gsi1); gsi_next (&gsi1))
5515           if (gsi_stmt (gsi1) == SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)))
5516             break;
5517
5518         new_rhs = force_gimple_operand_gsi (&gsi1, new_rhs, true,
5519                                             NULL_TREE,false,GSI_CONTINUE_LINKING);
5520       }
5521   }
5522   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (new_rhs));
5523   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5524   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5525
5526   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5527   sorig->flags = exits[1]->flags;
5528   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5529
5530   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5531   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5532
5533   /* Add the PHI node arguments.  */
5534   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5535
5536   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5537      arguments).  */
5538   exit_bb = exit->dest;
5539
5540   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5541   PENDING_STMT (e) = NULL;
5542
5543   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5544      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5545   for (i = 0; i < n_region; i++)
5546     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5547       {
5548         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5549         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5550         PENDING_STMT (e) = NULL;
5551         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5552              !gsi_end_p (psi);
5553              gsi_next (&psi))
5554           {
5555             phi = gsi_stmt (psi);
5556             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5557             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5558           }
5559       }
5560   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5561   PENDING_STMT (e) = NULL;
5562   
5563   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5564      inside needs to update dominance info.  */
5565   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5566   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5567   /* Update the SSA web.  */
5568   update_ssa (TODO_update_ssa);
5569
5570   if (free_region_copy)
5571     free (region_copy);
5572
5573   free_original_copy_tables ();
5574   return true;
5575 }
5576
5577 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5578    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5579    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5580
5581 void
5582 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5583                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5584 {
5585   basic_block son;
5586
5587   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5588        son;
5589        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5590     {
5591       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5592       if (son != exit)
5593         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5594     }
5595 }
5596
5597 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5598    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5599
5600 static void
5601 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5602                            tree to_context)
5603 {
5604   tree t = *tp, new_t;
5605   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5606   void **loc;
5607
5608   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5609     return;
5610
5611   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5612
5613   if (!loc)
5614     {
5615       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5616
5617       if (SSA_VAR_P (t))
5618         {
5619           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5620           add_local_decl (f, new_t);
5621         }
5622       else
5623         {
5624           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5625           new_t = copy_node (t);
5626         }
5627       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5628
5629       *loc = new_t;
5630     }
5631   else
5632     new_t = (tree) *loc;
5633
5634   *tp = new_t;
5635 }
5636
5637
5638 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5639    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5640
5641 static tree
5642 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5643                   tree to_context)
5644 {
5645   void **loc;
5646   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5647
5648   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5649
5650   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5651
5652   if (!loc)
5653     {
5654       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5655
5656       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5657       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5658         add_referenced_var (decl);
5659
5660       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5661       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5662         set_default_def (decl, new_name);
5663       pop_cfun ();
5664
5665       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5666       *loc = new_name;
5667     }
5668   else
5669     new_name = (tree) *loc;
5670
5671   return new_name;
5672 }
5673
5674 struct move_stmt_d
5675 {
5676   tree orig_block;
5677   tree new_block;
5678   tree from_context;
5679   tree to_context;
5680   struct pointer_map_t *vars_map;
5681   htab_t new_label_map;
5682   struct pointer_map_t *eh_map;
5683   bool remap_decls_p;
5684 };
5685
5686 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5687    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5688    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5689
5690 static tree
5691 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5692 {
5693   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5694   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5695   tree t = *tp;
5696
5697   if (EXPR_P (t))
5698     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5699     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5700
5701   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5702     {
5703       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5704         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5705       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5706         {
5707           if (p->new_label_map)
5708             {
5709               struct tree_map in, *out;
5710               in.base.from = t;
5711               out = (struct tree_map *)
5712                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5713               if (out)
5714                 *tp = t = out->to;
5715             }
5716
5717           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5718         }
5719       else if (p->remap_decls_p)
5720         {
5721           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5722              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5723              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5724              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5725              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5726              suffice to do this for addressable variables.  */
5727           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5728                && !is_global_var (t))
5729               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5730             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5731
5732           if (SSA_VAR_P (t)
5733               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5734             {
5735               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5736               add_referenced_var (*tp);
5737               pop_cfun ();
5738             }
5739         }
5740       *walk_subtrees = 0;
5741     }
5742   else if (TYPE_P (t))
5743     *walk_subtrees = 0;
5744
5745   return NULL_TREE;
5746 }
5747
5748 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5749    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5750
5751 static int
5752 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5753 {
5754   eh_region old_r, new_r;
5755   void **slot;
5756
5757   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5758   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5759   new_r = (eh_region) *slot;
5760
5761   return new_r->index;
5762 }
5763
5764 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5765
5766 static tree
5767 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5768 {
5769   int old_nr, new_nr;
5770
5771   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5772   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5773
5774   return build_int_cst (NULL, new_nr);
5775 }
5776
5777 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5778
5779    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5780    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5781    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5782    statement.  */
5783
5784 static tree
5785 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5786              struct walk_stmt_info *wi)
5787 {
5788   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5789   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5790   tree block = gimple_block (stmt);
5791
5792   if (p->orig_block == NULL_TREE
5793       || block == p->orig_block
5794       || block == NULL_TREE)
5795     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5796 #ifdef ENABLE_CHECKING
5797   else if (block != p->new_block)
5798     {
5799       while (block && block != p->orig_block)
5800         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5801       gcc_assert (block);
5802     }
5803 #endif
5804
5805   switch (gimple_code (stmt))
5806     {
5807     case GIMPLE_CALL:
5808       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5809       {
5810         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5811         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5812           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5813             {
5814             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5815               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5816               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5817               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5818               /* FALLTHRU */
5819
5820             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5821             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5822               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5823               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5824               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5825               break;
5826
5827             default:
5828               break;
5829             }
5830       }
5831       break;
5832
5833     case GIMPLE_RESX:
5834       {
5835         int r = gimple_resx_region (stmt);
5836         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5837         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5838       }
5839       break;
5840
5841     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5842       {
5843         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5844         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5845         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5846       }
5847       break;
5848
5849     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5850     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5851       break;
5852     default:
5853       if (is_gimple_omp (stmt))
5854         {
5855           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5856              referenced in clauses and directive header belong to the
5857              parent function and should not be moved into the child
5858              function.  */
5859           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5860           p->remap_decls_p = false;
5861           *handled_ops_p = true;
5862
5863           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5864                            move_stmt_op, wi);
5865
5866           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5867         }
5868       break;
5869     }
5870
5871   return NULL_TREE;
5872 }
5873
5874 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5875    block is moved out of the original linked list and placed after
5876    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5877    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5878    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5879    updated to reflect the moved edges.
5880
5881    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5882    to record the mapping.  */
5883
5884 static void
5885 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5886                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5887                   struct move_stmt_d *d)
5888 {
5889   struct control_flow_graph *cfg;
5890   edge_iterator ei;
5891   edge e;
5892   gimple_stmt_iterator si;
5893   unsigned old_len, new_len;
5894
5895   /* Remove BB from dominance structures.  */
5896   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5897   if (current_loops)
5898     remove_bb_from_loops (bb);
5899
5900   /* Link BB to the new linked list.  */
5901   move_block_after (bb, after);
5902
5903   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5904   if (update_edge_count_p)
5905     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5906       {
5907         cfun->cfg->x_n_edges--;
5908         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5909       }
5910
5911   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5912   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5913   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5914
5915   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5916   cfg = dest_cfun->cfg;
5917   cfg->x_n_basic_blocks++;
5918   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5919     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5920
5921   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5922   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5923     {
5924       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5925       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5926                              new_len);
5927     }
5928
5929   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5930                bb->index, bb);
5931
5932   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5933   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5934     {
5935       gimple phi = gsi_stmt (si);
5936       use_operand_p use;
5937       tree op = PHI_RESULT (phi);
5938       ssa_op_iter oi;
5939
5940       if (!is_gimple_reg (op))
5941         {
5942           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5943              run for the new function, anyway).  */
5944           remove_phi_node (&si, true);
5945           continue;
5946         }
5947
5948       SET_PHI_RESULT (phi,
5949                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5950       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5951         {
5952           op = USE_FROM_PTR (use);
5953           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5954             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5955         }
5956
5957       gsi_next (&si);
5958     }
5959
5960   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5961     {
5962       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5963       struct walk_stmt_info wi;
5964
5965       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5966       wi.info = d;
5967       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5968
5969       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5970         {
5971           tree label = gimple_label_label (stmt);
5972           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5973
5974           gcc_assert (uid > -1);
5975
5976           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5977           if (old_len <= (unsigned) uid)
5978             {
5979               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5980               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5981                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5982             }
5983
5984           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5985           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5986
5987           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5988
5989           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5990             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5991         }
5992
5993       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5994       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5995
5996       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5997       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5998
5999       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
6000          the current function.  */
6001       free_stmt_operands (stmt);
6002       push_cfun (dest_cfun);
6003       update_stmt (stmt);
6004       pop_cfun ();
6005     }
6006
6007   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6008     if (e->goto_locus)
6009       {
6010         tree block = e->goto_block;
6011         if (d->orig_block == NULL_TREE
6012             || block == d->orig_block)
6013           e->goto_block = d->new_block;
6014 #ifdef ENABLE_CHECKING
6015         else if (block != d->new_block)
6016           {
6017             while (block && block != d->orig_block)
6018               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6019             gcc_assert (block);
6020           }
6021 #endif
6022       }
6023 }
6024
6025 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6026    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6027
6028 static eh_region
6029 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6030                                 basic_block bb, eh_region region)
6031 {
6032   gimple_stmt_iterator si;
6033
6034   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6035     {
6036       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6037       eh_region stmt_region;
6038       int lp_nr;
6039
6040       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6041       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6042       if (stmt_region)
6043         {
6044           if (region == NULL)
6045             region = stmt_region;
6046           else if (stmt_region != region)
6047             {
6048               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6049               gcc_assert (region != NULL);
6050             }
6051         }
6052     }
6053
6054   return region;
6055 }
6056
6057 static tree
6058 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6059 {
6060   htab_t hash = (htab_t) data;
6061   struct tree_map *m;
6062   void **slot;
6063
6064   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6065
6066   m = XNEW (struct tree_map);
6067   m->hash = DECL_UID (decl);
6068   m->base.from = decl;
6069   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6070   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6071   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6072     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6073
6074   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6075   gcc_assert (*slot == NULL);
6076
6077   *slot = m;
6078
6079   return m->to;
6080 }
6081
6082 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6083    subblocks.  */
6084
6085 static void
6086 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6087                                   tree to_context)
6088 {
6089   tree *tp, t;
6090
6091   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6092     {
6093       t = *tp;
6094       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6095         continue;
6096       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6097       if (t != *tp)
6098         {
6099           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6100             {
6101               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6102               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6103             }
6104           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6105           *tp = t;
6106         }
6107     }
6108
6109   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6110     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6111 }
6112
6113 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6114    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6115    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6116    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6117
6118    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6119    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6120    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6121    dominate EXIT_BB.
6122
6123    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6124    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6125    to the new function.
6126
6127    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6128    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6129    associated with DEST_CFUN.  */
6130
6131 basic_block
6132 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6133                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6134 {
6135   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6136   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6137   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6138   struct function *saved_cfun = cfun;
6139   int *entry_flag, *exit_flag;
6140   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6141   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6142   edge e;
6143   edge_iterator ei;
6144   htab_t new_label_map;
6145   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6146   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6147   struct move_stmt_d d;
6148
6149   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6150      region.  */
6151   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6152               && (!exit_bb
6153                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6154
6155   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6156      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6157   bbs = NULL;
6158   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6159   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6160
6161   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6162      dominated by the new block.  */
6163   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6164                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6165                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6166
6167   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6168      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6169      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6170      will replace the region.  */
6171   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6172   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6173   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6174   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6175   i = 0;
6176   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6177     {
6178       entry_prob[i] = e->probability;
6179       entry_flag[i] = e->flags;
6180       entry_pred[i++] = e->src;
6181       remove_edge (e);
6182     }
6183
6184   if (exit_bb)
6185     {
6186       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6187       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6188                                            sizeof (basic_block));
6189       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6190       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6191       i = 0;
6192       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6193         {
6194           exit_prob[i] = e->probability;
6195           exit_flag[i] = e->flags;
6196           exit_succ[i++] = e->dest;
6197           remove_edge (e);
6198         }
6199     }
6200   else
6201     {
6202       num_exit_edges = 0;
6203       exit_succ = NULL;
6204       exit_flag = NULL;
6205       exit_prob = NULL;
6206     }
6207
6208   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6209   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6210   push_cfun (dest_cfun);
6211
6212   init_empty_tree_cfg ();
6213
6214   /* Initialize EH information for the new function.  */
6215   eh_map = NULL;
6216   new_label_map = NULL;
6217   if (saved_cfun->eh)
6218     {
6219       eh_region region = NULL;
6220
6221       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6222         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6223
6224       init_eh_for_function ();
6225       if (region != NULL)
6226         {
6227           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6228           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6229                                          new_label_mapper, new_label_map);
6230         }
6231     }
6232
6233   pop_cfun ();
6234
6235   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6236   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6237   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6238   vars_map = pointer_map_create ();
6239
6240   memset (&d, 0, sizeof (d));
6241   d.orig_block = orig_block;
6242   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6243   d.from_context = cfun->decl;
6244   d.to_context = dest_cfun->decl;
6245   d.vars_map = vars_map;
6246   d.new_label_map = new_label_map;
6247   d.eh_map = eh_map;
6248   d.remap_decls_p = true;
6249
6250   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6251     {
6252       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6253          already been updated earlier when we detached the region from
6254          the original CFG.  */
6255       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6256       after = bb;
6257     }
6258
6259   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6260   if (orig_block)
6261     {
6262       tree block;
6263       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6264                   == NULL_TREE);
6265       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6266         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6267       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6268            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6269         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6270       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6271     }
6272
6273   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6274                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6275
6276   if (new_label_map)
6277     htab_delete (new_label_map);
6278   if (eh_map)
6279     pointer_map_destroy (eh_map);
6280   pointer_map_destroy (vars_map);
6281
6282   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6283      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6284      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6285      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6286      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6287      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6288
6289      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6290      these helpers.  */
6291   push_cfun (dest_cfun);
6292   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6293   if (exit_bb)
6294     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6295   pop_cfun ();
6296
6297   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6298      create a new basic block in its place.  */
6299   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6300   if (current_loops)
6301     add_bb_to_loop (bb, loop);
6302   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6303     {
6304       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6305       e->probability = entry_prob[i];
6306     }
6307
6308   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6309     {
6310       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6311       e->probability = exit_prob[i];
6312     }
6313
6314   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6315   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6316     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6317   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6318
6319   if (exit_bb)
6320     {
6321       free (exit_prob);
6322       free (exit_flag);
6323       free (exit_succ);
6324     }
6325   free (entry_prob);
6326   free (entry_flag);
6327   free (entry_pred);
6328   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6329
6330   return bb;
6331 }
6332
6333
6334 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6335    */
6336
6337 void
6338 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6339 {
6340   tree arg, var;
6341   struct function *dsf;
6342   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6343   basic_block bb;
6344   tree chain;
6345
6346   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6347
6348   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6349   while (arg)
6350     {
6351       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6352       fprintf (file, " ");
6353       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6354       if (flags & TDF_VERBOSE)
6355         print_node (file, "", arg, 4);
6356       if (DECL_CHAIN (arg))
6357         fprintf (file, ", ");
6358       arg = DECL_CHAIN (arg);
6359     }
6360   fprintf (file, ")\n");
6361
6362   if (flags & TDF_VERBOSE)
6363     print_node (file, "", fn, 2);
6364
6365   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6366   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6367     dump_eh_tree (file, dsf);
6368
6369   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6370     {
6371       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6372       return;
6373     }
6374
6375   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6376   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6377
6378   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6379      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6380   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6381     {
6382       unsigned ix;
6383       ignore_topmost_bind = true;
6384
6385       fprintf (file, "{\n");
6386       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6387         {
6388           print_generic_decl (file, var, flags);
6389           if (flags & TDF_VERBOSE)
6390             print_node (file, "", var, 4);
6391           fprintf (file, "\n");
6392
6393           any_var = true;
6394         }
6395     }
6396
6397   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6398     {
6399       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6400       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6401       if (!ignore_topmost_bind)
6402         fprintf (file, "{\n");
6403
6404       if (any_var && n_basic_blocks)
6405         fprintf (file, "\n");
6406
6407       FOR_EACH_BB (bb)
6408         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6409
6410       fprintf (file, "}\n");
6411       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6412     }
6413   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6414     {
6415       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6416          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6417          that make up its body.  */
6418       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6419
6420       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6421           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6422           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6423         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6424       else
6425         {
6426           if (!ignore_topmost_bind)
6427             fprintf (file, "{\n");
6428
6429           if (any_var)
6430             fprintf (file, "\n");
6431
6432           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6433           fprintf (file, "}\n");
6434         }
6435     }
6436   else
6437     {
6438       int indent;
6439
6440       /* Make a tree based dump.  */
6441       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6442
6443       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6444         {
6445           if (ignore_topmost_bind)
6446             {
6447               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6448               indent = 2;
6449             }
6450           else
6451             indent = 0;
6452         }
6453       else
6454         {
6455           if (!ignore_topmost_bind)
6456             fprintf (file, "{\n");
6457           indent = 2;
6458         }
6459
6460       if (any_var)
6461         fprintf (file, "\n");
6462
6463       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6464       if (ignore_topmost_bind)
6465         fprintf (file, "}\n");
6466     }
6467
6468   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6469     dump_enumerated_decls (file, flags);
6470   fprintf (file, "\n\n");
6471
6472   /* Restore CFUN.  */
6473   pop_cfun ();
6474 }
6475
6476
6477 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6478
6479 DEBUG_FUNCTION void
6480 debug_function (tree fn, int flags)
6481 {
6482   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6483 }
6484
6485
6486 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6487
6488 static void
6489 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6490 {
6491   edge e;
6492   edge_iterator ei;
6493
6494   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6495     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6496 }
6497
6498
6499 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6500
6501 static void
6502 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6503 {
6504   edge e;
6505   edge_iterator ei;
6506
6507   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6508     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6509 }
6510
6511 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6512
6513 void
6514 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6515 {
6516   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6517   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6518   s_indent[indent] = '\0';
6519
6520   /* Print basic_block's header.  */
6521   if (verbosity >= 2)
6522     {
6523       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6524       print_pred_bbs (file, bb);
6525       fprintf (file, "}, succs = {");
6526       print_succ_bbs (file, bb);
6527       fprintf (file, "})\n");
6528     }
6529
6530   /* Print basic_block's body.  */
6531   if (verbosity >= 3)
6532     {
6533       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6534       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6535       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6536     }
6537 }
6538
6539 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6540
6541 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6542    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6543    structure.  */
6544
6545 static void
6546 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6547 {
6548   char *s_indent;
6549   basic_block bb;
6550
6551   if (loop == NULL)
6552     return;
6553
6554   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6555   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6556   s_indent[indent] = '\0';
6557
6558   /* Print loop's header.  */
6559   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6560            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6561   fprintf (file, ", niter = ");
6562   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6563
6564   if (loop->any_upper_bound)
6565     {
6566       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6567       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6568     }
6569
6570   if (loop->any_estimate)
6571     {
6572       fprintf (file, ", estimate = ");
6573       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6574     }
6575   fprintf (file, ")\n");
6576
6577   /* Print loop's body.  */
6578   if (verbosity >= 1)
6579     {
6580       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6581       FOR_EACH_BB (bb)
6582         if (bb->loop_father == loop)
6583           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6584
6585       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6586       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6587     }
6588 }
6589
6590 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6591    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6592    loop, or just its structure.  */
6593
6594 static void
6595 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6596 {
6597   if (loop == NULL)
6598     return;
6599
6600   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6601   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6602 }
6603
6604 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6605    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6606
6607 void
6608 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6609 {
6610   basic_block bb;
6611
6612   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6613   if (bb && bb->loop_father)
6614     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6615 }
6616
6617
6618 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6619
6620 DEBUG_FUNCTION void
6621 debug_loops (int verbosity)
6622 {
6623   print_loops (stderr, verbosity);
6624 }
6625
6626 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6627
6628 DEBUG_FUNCTION void
6629 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6630 {
6631   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6632 }
6633
6634 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6635    level.  */
6636
6637 DEBUG_FUNCTION void
6638 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6639 {
6640   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6641 }
6642
6643 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6644    instructions that must stay with the call.  Return false,
6645    otherwise.  */
6646
6647 static bool
6648 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6649 {
6650   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6651   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6652 }
6653
6654
6655 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6656    otherwise.  */
6657
6658 static bool
6659 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6660 {
6661   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6662   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6663 }
6664
6665
6666 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6667    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6668
6669 static bool
6670 need_fake_edge_p (gimple t)
6671 {
6672   tree fndecl = NULL_TREE;
6673   int call_flags = 0;
6674
6675   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6676      CONST and PURE calls do not need one.
6677      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6678      it would be a good idea, because those attributes are
6679      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6680      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6681      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6682   if (is_gimple_call (t))
6683     {
6684       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6685       call_flags = gimple_call_flags (t);
6686     }
6687
6688   if (is_gimple_call (t)
6689       && fndecl
6690       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6691       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6692       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6693       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6694          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6695          and clears the counters before forking has the same
6696          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6697       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6698            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6699     return false;
6700
6701   if (is_gimple_call (t)
6702       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6703     return true;
6704
6705   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6706        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6707     return true;
6708
6709   return false;
6710 }
6711
6712
6713 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6714    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6715    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6716    the number of blocks that were split.
6717
6718    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6719    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6720
6721 static int
6722 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6723 {
6724   int i;
6725   int blocks_split = 0;
6726   int last_bb = last_basic_block;
6727   bool check_last_block = false;
6728
6729   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6730     return 0;
6731
6732   if (! blocks)
6733     check_last_block = true;
6734   else
6735     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6736
6737   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6738      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6739      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6740      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6741      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6742      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6743
6744      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6745      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6746      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6747
6748      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6749   if (check_last_block)
6750     {
6751       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6752       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6753       gimple t = NULL;
6754
6755       if (!gsi_end_p (gsi))
6756         t = gsi_stmt (gsi);
6757
6758       if (t && need_fake_edge_p (t))
6759         {
6760           edge e;
6761
6762           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6763           if (e)
6764             {
6765               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6766               gsi_commit_edge_inserts ();
6767             }
6768         }
6769     }
6770
6771   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6772      calls since there is no way that we can determine if they will
6773      return or not...  */
6774   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6775     {
6776       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6777       gimple_stmt_iterator gsi;
6778       gimple stmt, last_stmt;
6779
6780       if (!bb)
6781         continue;
6782
6783       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6784         continue;
6785
6786       gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6787       if (!gsi_end_p (gsi))
6788         {
6789           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6790           do
6791             {
6792               stmt = gsi_stmt (gsi);
6793               if (need_fake_edge_p (stmt))
6794                 {
6795                   edge e;
6796
6797                   /* The handling above of the final block before the
6798                      epilogue should be enough to verify that there is
6799                      no edge to the exit block in CFG already.
6800                      Calling make_edge in such case would cause us to
6801                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6802 #ifdef ENABLE_CHECKING
6803                   if (stmt == last_stmt)
6804                     {
6805                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6806                       gcc_assert (e == NULL);
6807                     }
6808 #endif
6809
6810                   /* Note that the following may create a new basic block
6811                      and renumber the existing basic blocks.  */
6812                   if (stmt != last_stmt)
6813                     {
6814                       e = split_block (bb, stmt);
6815                       if (e)
6816                         blocks_split++;
6817                     }
6818                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6819                 }
6820               gsi_prev (&gsi);
6821             }
6822           while (!gsi_end_p (gsi));
6823         }
6824     }
6825
6826   if (blocks_split)
6827     verify_flow_info ();
6828
6829   return blocks_split;
6830 }
6831
6832 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6833    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6834    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6835
6836 void
6837 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6838 {
6839   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6840   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6841   bitmap df, df_idom;
6842   edge f;
6843   edge_iterator ei;
6844   bool none_removed = false;
6845   unsigned i;
6846   basic_block bb, dbb;
6847   bitmap_iterator bi;
6848
6849   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6850     {
6851       remove_edge (e);
6852       return;
6853     }
6854
6855   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6856   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6857     {
6858       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6859         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6860       remove_edge (e);
6861       return;
6862     }
6863
6864   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6865      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6866      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6867
6868      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6869      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6870      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6871   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6872     {
6873       if (f == e)
6874         continue;
6875
6876       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6877         {
6878           none_removed = true;
6879           break;
6880         }
6881     }
6882
6883   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6884   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6885
6886   if (none_removed)
6887     bitmap_set_bit (df_idom,
6888                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6889   else
6890     {
6891       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6892       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6893         {
6894           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6895             {
6896               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6897                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6898             }
6899         }
6900       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6901         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6902
6903       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6904         {
6905           bb = BASIC_BLOCK (i);
6906           bitmap_set_bit (df_idom,
6907                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6908         }
6909     }
6910
6911   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6912     {
6913       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6914       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6915       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6916     }
6917
6918   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6919   if (none_removed)
6920     remove_edge (e);
6921   else
6922     {
6923       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6924          released DEFs into debug stmts.  See
6925          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6926          details.  */
6927       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6928         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6929     }
6930
6931   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6932      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6933
6934      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6935      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6936      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6937      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6938      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6939      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6940      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6941   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6942     {
6943       bb = BASIC_BLOCK (i);
6944       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6945            dbb;
6946            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6947         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6948     }
6949
6950   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6951
6952   BITMAP_FREE (df);
6953   BITMAP_FREE (df_idom);
6954   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6955   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6956 }
6957
6958 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6959
6960 bool
6961 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6962 {
6963   bool changed = false;
6964   edge e;
6965   edge_iterator ei;
6966   gimple stmt = last_stmt (bb);
6967
6968   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6969     return false;
6970
6971   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6972     {
6973       if (e->flags & EDGE_EH)
6974         {
6975           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6976           changed = true;
6977         }
6978       else
6979         ei_next (&ei);
6980     }
6981
6982   return changed;
6983 }
6984
6985 /* Purge dead EH edges from basic block listed in BLOCKS.  */
6986
6987 bool
6988 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6989 {
6990   bool changed = false;
6991   unsigned i;
6992   bitmap_iterator bi;
6993
6994   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6995     {
6996       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6997
6998       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
6999          this basic block already.  */
7000       gcc_assert (bb || changed);
7001       if (bb != NULL)
7002         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7003     }
7004
7005   return changed;
7006 }
7007
7008 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
7009
7010 bool
7011 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
7012 {
7013   bool changed = false;
7014   edge e;
7015   edge_iterator ei;
7016   gimple stmt = last_stmt (bb);
7017
7018   if (!cfun->has_nonlocal_label)
7019     return false;
7020
7021   if (stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt))
7022     return false;
7023
7024   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7025     {
7026       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
7027         {
7028           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7029           changed = true;
7030         }
7031       else
7032         ei_next (&ei);
7033     }
7034
7035   return changed;
7036 }
7037
7038 /* Purge dead abnormal call edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7039
7040 bool
7041 gimple_purge_all_dead_abnormal_call_edges (const_bitmap blocks)
7042 {
7043   bool changed = false;
7044   unsigned i;
7045   bitmap_iterator bi;
7046
7047   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7048     {
7049       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7050
7051       /* Earlier gimple_purge_dead_abnormal_call_edges could have removed
7052          this basic block already.  */
7053       gcc_assert (bb || changed);
7054       if (bb != NULL)
7055         changed |= gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (bb);
7056     }
7057
7058   return changed;
7059 }
7060
7061 /* This function is called whenever a new edge is created or
7062    redirected.  */
7063
7064 static void
7065 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7066 {
7067   basic_block bb = e->dest;
7068
7069   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7070     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7071 }
7072
7073 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7074    the edge vector E->dest->preds.  */
7075
7076 static void
7077 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7078 {
7079   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7080     remove_phi_args (e);
7081 }
7082
7083 /*---------------------------------------------------------------------------
7084   Helper functions for Loop versioning
7085   ---------------------------------------------------------------------------*/
7086
7087 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7088    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7089    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7090    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7091    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7092    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7093    splitting.  */
7094
7095 static void
7096 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7097                                   basic_block new_head, edge e)
7098 {
7099   gimple phi1, phi2;
7100   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7101   tree def;
7102   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7103
7104   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7105      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7106   gcc_assert (e2 != NULL);
7107
7108   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7109      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7110
7111   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7112        psi1 = gsi_start_phis (first);
7113        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7114        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7115     {
7116       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7117       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7118       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7119       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7120     }
7121 }
7122
7123
7124 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7125    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7126    the destination of the ELSE part.  */
7127
7128 static void
7129 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7130                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7131                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7132 {
7133   gimple_stmt_iterator gsi;
7134   gimple new_cond_expr;
7135   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7136   edge e0;
7137
7138   /* Build new conditional expr */
7139   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7140                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7141
7142   /* Add new cond in cond_bb.  */
7143   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7144   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7145
7146   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7147      as well as second head.  */
7148   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7149   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7150   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7151 }
7152
7153 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7154   "gimple",
7155   gimple_verify_flow_info,
7156   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7157   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7158   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7159   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7160   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7161   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7162   gimple_split_block,           /* split_block  */
7163   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7164   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7165   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7166   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7167   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
7168   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7169   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7170   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7171   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7172   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7173   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7174   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7175   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
7176   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7177   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7178   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7179   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7180   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7181   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7182   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7183 };
7184
7185
7186 /* Split all critical edges.  */
7187
7188 static unsigned int
7189 split_critical_edges (void)
7190 {
7191   basic_block bb;
7192   edge e;
7193   edge_iterator ei;
7194
7195   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7196      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7197      mappings around the calls to split_edge.  */
7198   start_recording_case_labels ();
7199   FOR_ALL_BB (bb)
7200     {
7201       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7202         {
7203           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7204             split_edge (e);
7205           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7206              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7207              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7208              edges we must split edges that have multiple successors and
7209              end by control flow statements, such as RESX.
7210              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7211              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7212           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7213                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7214                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7215                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7216                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7217             {
7218               gimple_stmt_iterator gsi;
7219
7220               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7221               if (!gsi_end_p (gsi)
7222                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7223                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7224                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7225                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7226                 split_edge (e);
7227             }
7228         }
7229     }
7230   end_recording_case_labels ();
7231   return 0;
7232 }
7233
7234 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7235 {
7236  {
7237   GIMPLE_PASS,
7238   "crited",                          /* name */
7239   NULL,                          /* gate */
7240   split_critical_edges,          /* execute */
7241   NULL,                          /* sub */
7242   NULL,                          /* next */
7243   0,                             /* static_pass_number */
7244   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7245   PROP_cfg,                      /* properties required */
7246   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7247   0,                             /* properties_destroyed */
7248   0,                             /* todo_flags_start */
7249   TODO_dump_func | TODO_verify_flow  /* todo_flags_finish */
7250  }
7251 };
7252
7253
7254 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7255    Return the gimple_val holding the result.  */
7256
7257 tree
7258 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7259                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7260 {
7261   tree ret;
7262   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7263
7264   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7265   STRIP_NOPS (ret);
7266
7267   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7268                                    GSI_SAME_STMT);
7269 }
7270
7271 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7272    Return the gimple_val holding the result.  */
7273
7274 tree
7275 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7276                  tree type, tree a, tree b)
7277 {
7278   tree ret;
7279
7280   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7281   STRIP_NOPS (ret);
7282
7283   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7284                                    GSI_SAME_STMT);
7285 }
7286
7287 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7288    Return the gimple_val holding the result.  */
7289
7290 tree
7291 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7292                  tree a)
7293 {
7294   tree ret;
7295
7296   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7297   STRIP_NOPS (ret);
7298
7299   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7300                                    GSI_SAME_STMT);
7301 }
7302
7303
7304 \f
7305 /* Emit return warnings.  */
7306
7307 static unsigned int
7308 execute_warn_function_return (void)
7309 {
7310   source_location location;
7311   gimple last;
7312   edge e;
7313   edge_iterator ei;
7314
7315   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7316   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7317       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7318     {
7319       location = UNKNOWN_LOCATION;
7320       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7321         {
7322           last = last_stmt (e->src);
7323           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7324                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7325               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7326             break;
7327         }
7328       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7329         location = cfun->function_end_locus;
7330       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7331     }
7332
7333   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7334      without returning a value.  */
7335   else if (warn_return_type
7336            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7337            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7338            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7339     {
7340       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7341         {
7342           gimple last = last_stmt (e->src);
7343           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7344               && gimple_return_retval (last) == NULL
7345               && !gimple_no_warning_p (last))
7346             {
7347               location = gimple_location (last);
7348               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7349                   location = cfun->function_end_locus;
7350               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7351               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7352               break;
7353             }
7354         }
7355     }
7356   return 0;
7357 }
7358
7359
7360 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7361    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7362    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7363    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7364
7365 void
7366 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7367                                      edge *true_edge,
7368                                      edge *false_edge)
7369 {
7370   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7371
7372   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7373     {
7374       *true_edge = e;
7375       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7376     }
7377   else
7378     {
7379       *false_edge = e;
7380       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7381     }
7382 }
7383
7384 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7385 {
7386  {
7387   GIMPLE_PASS,
7388   "*warn_function_return",              /* name */
7389   NULL,                                 /* gate */
7390   execute_warn_function_return,         /* execute */
7391   NULL,                                 /* sub */
7392   NULL,                                 /* next */
7393   0,                                    /* static_pass_number */
7394   TV_NONE,                              /* tv_id */
7395   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7396   0,                                    /* properties_provided */
7397   0,                                    /* properties_destroyed */
7398   0,                                    /* todo_flags_start */
7399   0                                     /* todo_flags_finish */
7400  }
7401 };
7402
7403 /* Emit noreturn warnings.  */
7404
7405 static unsigned int
7406 execute_warn_function_noreturn (void)
7407 {
7408   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7409       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7410     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7411   return 0;
7412 }
7413
7414 static bool
7415 gate_warn_function_noreturn (void)
7416 {
7417   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7418 }
7419
7420 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7421 {
7422  {
7423   GIMPLE_PASS,
7424   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7425   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7426   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7427   NULL,                                 /* sub */
7428   NULL,                                 /* next */
7429   0,                                    /* static_pass_number */
7430   TV_NONE,                              /* tv_id */
7431   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7432   0,                                    /* properties_provided */
7433   0,                                    /* properties_destroyed */
7434   0,                                    /* todo_flags_start */
7435   0                                     /* todo_flags_finish */
7436  }
7437 };
7438
7439
7440 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7441    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7442    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7443
7444 static void
7445 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7446 {
7447   tree fdecl, ftype;
7448   gimple_stmt_iterator i;
7449
7450   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7451     {
7452       gimple g = gsi_stmt (i);
7453
7454       switch (gimple_code (g))
7455         {
7456         case GIMPLE_BIND:
7457           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7458           break;
7459         case GIMPLE_TRY:
7460           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7461           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7462           break;
7463         case GIMPLE_CATCH:
7464           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7465           break;
7466         case GIMPLE_EH_FILTER:
7467           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7468           break;
7469
7470         case GIMPLE_CALL:
7471           if (gimple_call_lhs (g))
7472             break;
7473
7474           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7475              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7476              represented like this.  Look for the attribute.  */
7477           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7478           ftype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (gimple_call_fn (g)));
7479
7480           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7481             {
7482               location_t loc = gimple_location (g);
7483
7484               if (fdecl)
7485                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7486                             "ignoring return value of %qD, "
7487                             "declared with attribute warn_unused_result",
7488                             fdecl);
7489               else
7490                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7491                             "ignoring return value of function "
7492                             "declared with attribute warn_unused_result");
7493             }
7494           break;
7495
7496         default:
7497           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7498           break;
7499         }
7500     }
7501 }
7502
7503 static unsigned int
7504 run_warn_unused_result (void)
7505 {
7506   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7507   return 0;
7508 }
7509
7510 static bool
7511 gate_warn_unused_result (void)
7512 {
7513   return flag_warn_unused_result;
7514 }
7515
7516 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7517 {
7518   {
7519     GIMPLE_PASS,
7520     "*warn_unused_result",              /* name */
7521     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7522     run_warn_unused_result,             /* execute */
7523     NULL,                               /* sub */
7524     NULL,                               /* next */
7525     0,                                  /* static_pass_number */
7526     TV_NONE,                            /* tv_id */
7527     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7528     0,                                  /* properties_provided */
7529     0,                                  /* properties_destroyed */
7530     0,                                  /* todo_flags_start */
7531     0,                                  /* todo_flags_finish */
7532   }
7533 };
7534