OSDN Git Service

PR tree-optimization/37315
[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
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "output.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "ggc.h"
36 #include "langhooks.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "tree-flow.h"
39 #include "timevar.h"
40 #include "tree-dump.h"
41 #include "tree-pass.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "except.h"
44 #include "cfgloop.h"
45 #include "cfglayout.h"
46 #include "tree-ssa-propagate.h"
47 #include "value-prof.h"
48 #include "pointer-set.h"
49 #include "tree-inline.h"
50
51 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
52    for a function tree.  */
53
54 /* Local declarations.  */
55
56 /* Initial capacity for the basic block array.  */
57 static const int initial_cfg_capacity = 20;
58
59 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
60    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
61    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
62    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
63
64    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
65    update the case vector in response to edge redirections.
66
67    Right now this table is set up and torn down at key points in the
68    compilation process.  It would be nice if we could make the table
69    more persistent.  The key is getting notification of changes to
70    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
71
72 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
73
74 /* CFG statistics.  */
75 struct cfg_stats_d
76 {
77   long num_merged_labels;
78 };
79
80 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
81
82 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
83 static bool found_computed_goto;
84
85 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
86 static void make_blocks (gimple_seq);
87 static void factor_computed_gotos (void);
88
89 /* Edges.  */
90 static void make_edges (void);
91 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
92 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
93 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
94 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
95 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
96 static unsigned int split_critical_edges (void);
97
98 /* Various helpers.  */
99 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
100 static int gimple_verify_flow_info (void);
101 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
102 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
103
104 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
105 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
106 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
107 static void remove_bb (basic_block);
108 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
109 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
110 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
111 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
112
113 void
114 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
115 {
116   /* Initialize the basic block array.  */
117   init_flow (fn);
118   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
119   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
120   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
121   basic_block_info_for_function (fn)
122     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
123   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
124                          basic_block_info_for_function (fn),
125                          initial_cfg_capacity);
126
127   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
128   label_to_block_map_for_function (fn)
129     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
130   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
131                          label_to_block_map_for_function (fn),
132                          initial_cfg_capacity);
133
134   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK, 
135                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
136   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK, 
137                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
138
139   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
140     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
141   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
142     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
143 }
144
145 void
146 init_empty_tree_cfg (void)
147 {
148   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
149 }
150
151 /*---------------------------------------------------------------------------
152                               Create basic blocks
153 ---------------------------------------------------------------------------*/
154
155 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
156    statements to be added to the flowgraph.  */
157
158 static void
159 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
160 {
161   /* Register specific gimple functions.  */
162   gimple_register_cfg_hooks ();
163
164   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
165
166   init_empty_tree_cfg ();
167
168   found_computed_goto = 0;
169   make_blocks (seq);
170
171   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
172      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
173      them to a common computed goto location before we build the
174      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
175      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
176   if (found_computed_goto)
177     factor_computed_gotos ();
178
179   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
180   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
181     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
182
183   /* Adjust the size of the array.  */
184   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
185     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
186
187   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
188   cleanup_dead_labels ();
189
190   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
191      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
192      a lot of obvious case merging opportunities.  */
193   group_case_labels ();
194
195   /* Create the edges of the flowgraph.  */
196   make_edges ();
197   cleanup_dead_labels ();
198
199   /* Debugging dumps.  */
200
201   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
202   {
203     int local_dump_flags;
204     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
205     if (vcg_file)
206       {
207         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
208         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
209       }
210   }
211
212 #ifdef ENABLE_CHECKING
213   verify_stmts ();
214 #endif
215 }
216
217 static unsigned int
218 execute_build_cfg (void)
219 {
220   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
221
222   build_gimple_cfg (body);
223   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
224   return 0;
225 }
226
227 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
228 {
229  {
230   GIMPLE_PASS,
231   "cfg",                                /* name */
232   NULL,                                 /* gate */
233   execute_build_cfg,                    /* execute */
234   NULL,                                 /* sub */
235   NULL,                                 /* next */
236   0,                                    /* static_pass_number */
237   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
238   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
239   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
240   0,                                    /* properties_destroyed */
241   0,                                    /* todo_flags_start */
242   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
243   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
244  }
245 };
246
247
248 /* Return true if T is a computed goto.  */
249
250 static bool
251 computed_goto_p (gimple t)
252 {
253   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
254           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
255 }
256
257
258 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
259    common computed goto site.  Also record the location of that site so
260    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
261    normal form.  */
262
263 static void
264 factor_computed_gotos (void)
265 {
266   basic_block bb;
267   tree factored_label_decl = NULL;
268   tree var = NULL;
269   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
270   gimple factored_computed_goto = NULL;
271
272   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
273      Examine the last statement in each basic block to see if the block
274      ends with a computed goto.  */
275
276   FOR_EACH_BB (bb)
277     {
278       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
279       gimple last;
280
281       if (gsi_end_p (gsi))
282         continue;
283
284       last = gsi_stmt (gsi);
285
286       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
287          computed gotos.  */
288       if (last == factored_computed_goto)
289         continue;
290
291       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
292       if (computed_goto_p (last))
293         {
294           gimple assignment;
295
296           /* The first time we find a computed goto we need to create
297              the factored goto block and the variable each original
298              computed goto will use for their goto destination.  */
299           if (!factored_computed_goto)
300             {
301               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
302               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
303
304               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
305                  computed goto will put its desired destination into this
306                  variable and jump to the label we create immediately
307                  below.  */
308               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
309
310               /* Build a label for the new block which will contain the
311                  factored computed goto.  */
312               factored_label_decl = create_artificial_label ();
313               factored_computed_goto_label
314                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
315               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
316                                 GSI_NEW_STMT);
317
318               /* Build our new computed goto.  */
319               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
320               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
321             }
322
323           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
324           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
325           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
326
327           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
328           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
329         }
330     }
331 }
332
333
334 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
335
336 static void
337 make_blocks (gimple_seq seq)
338 {
339   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
340   gimple stmt = NULL;
341   bool start_new_block = true;
342   bool first_stmt_of_seq = true;
343   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
344
345   while (!gsi_end_p (i))
346     {
347       gimple prev_stmt;
348
349       prev_stmt = stmt;
350       stmt = gsi_stmt (i);
351
352       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
353          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
354          so now.  */
355       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
356         {
357           if (!first_stmt_of_seq)
358             seq = gsi_split_seq_before (&i);
359           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
360           start_new_block = false;
361         }
362
363       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
364          codes.  */
365       gimple_set_bb (stmt, bb);
366
367       if (computed_goto_p (stmt))
368         found_computed_goto = true;
369
370       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
371          next iteration.  */
372       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
373         start_new_block = true;
374
375       gsi_next (&i);
376       first_stmt_of_seq = false;
377     }
378 }
379
380
381 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
382
383 static basic_block
384 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
385 {
386   basic_block bb;
387
388   gcc_assert (!e);
389
390   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
391      ggc_alloc_cleared to allocate a basic block, we do not have to
392      clear the newly allocated basic block here.  */
393   bb = alloc_block ();
394
395   bb->index = last_basic_block;
396   bb->flags = BB_NEW;
397   bb->il.gimple = GGC_CNEW (struct gimple_bb_info);
398   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
399
400   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
401   link_block (bb, after);
402
403   /* Grow the basic block array if needed.  */
404   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
405     {
406       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
407       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
408     }
409
410   /* Add the newly created block to the array.  */
411   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
412
413   n_basic_blocks++;
414   last_basic_block++;
415
416   return bb;
417 }
418
419
420 /*---------------------------------------------------------------------------
421                                  Edge creation
422 ---------------------------------------------------------------------------*/
423
424 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
425
426 void
427 fold_cond_expr_cond (void)
428 {
429   basic_block bb;
430
431   FOR_EACH_BB (bb)
432     {
433       gimple stmt = last_stmt (bb);
434
435       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
436         {
437           tree cond;
438           bool zerop, onep;
439
440           fold_defer_overflow_warnings ();
441           cond = fold_binary (gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
442                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
443           if (cond)
444             {
445               zerop = integer_zerop (cond);
446               onep = integer_onep (cond);
447             }
448           else
449             zerop = onep = false;
450
451           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
452                                           stmt,
453                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
454           if (zerop)
455             gimple_cond_make_false (stmt);
456           else if (onep)
457             gimple_cond_make_true (stmt);
458         }
459     }
460 }
461
462 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
463
464 static void
465 make_edges (void)
466 {
467   basic_block bb;
468   struct omp_region *cur_region = NULL;
469
470   /* Create an edge from entry to the first block with executable
471      statements in it.  */
472   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
473
474   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
475   FOR_EACH_BB (bb)
476     {
477       gimple last = last_stmt (bb);
478       bool fallthru;
479
480       if (last)
481         {
482           enum gimple_code code = gimple_code (last);
483           switch (code)
484             {
485             case GIMPLE_GOTO:
486               make_goto_expr_edges (bb);
487               fallthru = false;
488               break;
489             case GIMPLE_RETURN:
490               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
491               fallthru = false;
492               break;
493             case GIMPLE_COND:
494               make_cond_expr_edges (bb);
495               fallthru = false;
496               break;
497             case GIMPLE_SWITCH:
498               make_gimple_switch_edges (bb);
499               fallthru = false;
500               break;
501             case GIMPLE_RESX:
502               make_eh_edges (last);
503               fallthru = false;
504               break;
505
506             case GIMPLE_CALL:
507               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
508                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
509                  handlers.  */
510               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
511                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
512
513               /* If this statement has reachable exception handlers, then
514                  create abnormal edges to them.  */
515               make_eh_edges (last);
516
517               /* Some calls are known not to return.  */
518               fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
519               break;
520
521             case GIMPLE_ASSIGN:
522                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
523                   control-altering. */
524               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
525                 {
526                   make_eh_edges (last);
527                 }
528               fallthru = true;
529               break;
530
531             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
532             case GIMPLE_OMP_TASK:
533             case GIMPLE_OMP_FOR:
534             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
535             case GIMPLE_OMP_MASTER:
536             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
537             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
538             case GIMPLE_OMP_SECTION:
539               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
540               fallthru = true;
541               break;
542
543             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
544               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
545               fallthru = true;
546               break;
547
548             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
549               fallthru = false;
550               break;
551
552
553             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
554             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
555                fallthru = true;
556                break;
557
558
559             case GIMPLE_OMP_RETURN:
560               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
561                  somewhere other than the next block.  This will be
562                  created later.  */
563               cur_region->exit = bb;
564               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
565               cur_region = cur_region->outer;
566               break;
567
568             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
569               cur_region->cont = bb;
570               switch (cur_region->type)
571                 {
572                 case GIMPLE_OMP_FOR:
573                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
574                      succs edges as abnormal to prevent splitting
575                      them.  */
576                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
577                   /* Make the loopback edge.  */
578                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
579                              EDGE_ABNORMAL);
580
581                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
582                      corresponds to the case that the body of the loop
583                      is not executed at all.  */
584                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
585                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
586                   fallthru = false;
587                   break;
588
589                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
590                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
591                   {
592                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
593
594                     struct omp_region *i;
595                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
596                       {
597                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
598                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
599                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
600                       }
601
602                     /* Make the loopback edge to the block with
603                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
604                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
605
606                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
607                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
608                     fallthru = false;
609                   }
610                   break;
611
612                 default:
613                   gcc_unreachable ();
614                 }
615               break;
616
617             default:
618               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
619               fallthru = true;
620             }
621         }
622       else
623         fallthru = true;
624
625       if (fallthru)
626         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
627     }
628
629   if (root_omp_region)
630     free_omp_regions ();
631
632   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
633   fold_cond_expr_cond ();
634 }
635
636
637 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
638
639 static void
640 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
641 {
642   gimple entry = last_stmt (bb);
643   gimple then_stmt, else_stmt;
644   basic_block then_bb, else_bb;
645   tree then_label, else_label;
646   edge e;
647
648   gcc_assert (entry);
649   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
650
651   /* Entry basic blocks for each component.  */
652   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
653   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
654   then_bb = label_to_block (then_label);
655   else_bb = label_to_block (else_label);
656   then_stmt = first_stmt (then_bb);
657   else_stmt = first_stmt (else_bb);
658
659   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
660   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
661   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
662   if (e)
663     e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
664
665   /* We do not need the labels anymore.  */
666   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
667   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
668 }
669
670
671 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
672    edge to cases hash table.
673
674    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
675    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
676    element.  */
677
678 static bool
679 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
680                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
681 {
682   tree t, next;
683
684   for (t = (tree) *value; t; t = next)
685     {
686       next = TREE_CHAIN (t);
687       TREE_CHAIN (t) = NULL;
688     }
689
690   *value = NULL;
691   return false;
692 }
693
694 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
695
696 void
697 start_recording_case_labels (void)
698 {
699   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
700   edge_to_cases = pointer_map_create ();
701 }
702
703 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
704
705 static bool
706 recording_case_labels_p (void)
707 {
708   return (edge_to_cases != NULL);
709 }
710
711 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
712    remove any information we have recorded.  */
713 void
714 end_recording_case_labels (void)
715 {
716   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
717   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
718   edge_to_cases = NULL;
719 }
720
721 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
722    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
723
724    Otherwise return NULL.  */
725
726 static tree
727 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
728 {
729   void **slot;
730   size_t i, n;
731
732   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
733      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
734   if (!recording_case_labels_p ())
735     return NULL;
736
737   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
738   if (slot)
739     return (tree) *slot;
740
741   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
742      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
743      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
744
745   n = gimple_switch_num_labels (t);
746   for (i = 0; i < n; i++)
747     {
748       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
749       tree lab = CASE_LABEL (elt);
750       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
751       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
752
753       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
754          a new chain.  */
755       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
756       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
757       *slot = elt;
758     }
759
760   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
761 }
762
763 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
764
765 static void
766 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
767 {
768   gimple entry = last_stmt (bb);
769   size_t i, n;
770
771   n = gimple_switch_num_labels (entry);
772
773   for (i = 0; i < n; ++i)
774     {
775       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
776       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
777       make_edge (bb, label_bb, 0);
778     }
779 }
780
781
782 /* Return the basic block holding label DEST.  */
783
784 basic_block
785 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
786 {
787   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
788
789   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
790      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
791      and undefined variable warnings quite right.  */
792   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
793     {
794       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
795       gimple stmt;
796
797       stmt = gimple_build_label (dest);
798       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
799       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
800     }
801   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
802       <= (unsigned int) uid)
803     return NULL;
804   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
805 }
806
807 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
808    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
809
810 void
811 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
812 {
813   basic_block target_bb;
814   gimple_stmt_iterator gsi;
815
816   FOR_EACH_BB (target_bb)
817     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
818       {
819         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
820         tree target;
821
822         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
823           break;
824
825         target = gimple_label_label (label_stmt);
826
827         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
828            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
829         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
830             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
831           {
832             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
833             break;
834           }
835       }
836 }
837
838 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
839
840 static void
841 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
842 {
843   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
844   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
845
846   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
847   if (simple_goto_p (goto_t))
848     {
849       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
850       edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
851       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
852       gsi_remove (&last, true);
853       return;
854     }
855
856   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
857   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
858 }
859
860
861 /*---------------------------------------------------------------------------
862                                Flowgraph analysis
863 ---------------------------------------------------------------------------*/
864
865 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
866    to do early because it allows us to group case labels before creating
867    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
868    all passes later on.
869    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
870    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
871    (almost) no new labels should be created.  */
872
873 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
874 static struct label_record
875 {
876   /* The label.  */
877   tree label;
878
879   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
880   bool used;
881 } *label_for_bb;
882
883 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
884 static void
885 update_eh_label (struct eh_region *region)
886 {
887   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
888   if (old_label)
889     {
890       tree new_label;
891       basic_block bb = label_to_block (old_label);
892
893       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
894          that have already been removed from the function body, so
895          there is no basic block for them.  */
896       if (! bb)
897         return;
898
899       new_label = label_for_bb[bb->index].label;
900       label_for_bb[bb->index].used = true;
901       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
902     }
903 }
904
905
906 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
907
908 static tree
909 main_block_label (tree label)
910 {
911   basic_block bb = label_to_block (label);
912   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
913
914   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
915   if (!main_label)
916     {
917       label_for_bb[bb->index].label = label;
918       main_label = label;
919     }
920
921   label_for_bb[bb->index].used = true;
922   return main_label;
923 }
924
925 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
926      1) Find the leading label for each block.
927      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
928      3) Cleanup all useless labels.  */
929
930 void
931 cleanup_dead_labels (void)
932 {
933   basic_block bb;
934   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
935
936   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
937      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
938   FOR_EACH_BB (bb)
939     {
940       gimple_stmt_iterator i;
941
942       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
943         {
944           tree label;
945           gimple stmt = gsi_stmt (i);
946
947           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
948             break;
949
950           label = gimple_label_label (stmt);
951
952           /* If we have not yet seen a label for the current block,
953              remember this one and see if there are more labels.  */
954           if (!label_for_bb[bb->index].label)
955             {
956               label_for_bb[bb->index].label = label;
957               continue;
958             }
959
960           /* If we did see a label for the current block already, but it
961              is an artificially created label, replace it if the current
962              label is a user defined label.  */
963           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
964               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
965             {
966               label_for_bb[bb->index].label = label;
967               break;
968             }
969         }
970     }
971
972   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
973      First do so for each block ending in a control statement.  */
974   FOR_EACH_BB (bb)
975     {
976       gimple stmt = last_stmt (bb);
977       if (!stmt)
978         continue;
979
980       switch (gimple_code (stmt))
981         {
982         case GIMPLE_COND:
983           {
984             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
985             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
986
987             if (true_label)
988               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
989             if (false_label)
990               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
991             break;
992           }
993
994         case GIMPLE_SWITCH:
995           {
996             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
997
998             /* Replace all destination labels.  */
999             for (i = 0; i < n; ++i)
1000               {
1001                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1002                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1003                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1004               }
1005             break;
1006           }
1007
1008         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1009            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1010         case GIMPLE_GOTO:
1011           if (!computed_goto_p (stmt))
1012             {
1013               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1014               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1015               break;
1016             }
1017
1018         default:
1019           break;
1020       }
1021     }
1022
1023   for_each_eh_region (update_eh_label);
1024
1025   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1026      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1027      address taken are preserved.  */
1028   FOR_EACH_BB (bb)
1029     {
1030       gimple_stmt_iterator i;
1031       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1032
1033       if (!label_for_this_bb)
1034         continue;
1035
1036       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1037       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1038         label_for_this_bb = NULL;
1039
1040       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1041         {
1042           tree label;
1043           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1044
1045           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1046             break;
1047
1048           label = gimple_label_label (stmt);
1049
1050           if (label == label_for_this_bb
1051               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1052               || DECL_NONLOCAL (label)
1053               || FORCED_LABEL (label))
1054             gsi_next (&i);
1055           else
1056             gsi_remove (&i, true);
1057         }
1058     }
1059
1060   free (label_for_bb);
1061 }
1062
1063 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
1064    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1065    same label.
1066    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1067
1068 void
1069 group_case_labels (void)
1070 {
1071   basic_block bb;
1072
1073   FOR_EACH_BB (bb)
1074     {
1075       gimple stmt = last_stmt (bb);
1076       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1077         {
1078           int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1079           int i, j, new_size = old_size;
1080           tree default_case = NULL_TREE;
1081           tree default_label = NULL_TREE;
1082           bool has_default;
1083
1084           /* The default label is always the first case in a switch
1085              statement after gimplification if it was not optimized
1086              away */
1087           if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1088               && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1089             {
1090               default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1091               default_label = CASE_LABEL (default_case);
1092               has_default = true;
1093             }
1094           else
1095             has_default = false;
1096
1097           /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1098           if (has_default)
1099             i = 1;
1100           else
1101             i = 0;
1102           while (i < old_size)
1103             {
1104               tree base_case, base_label, base_high;
1105               base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1106
1107               gcc_assert (base_case);
1108               base_label = CASE_LABEL (base_case);
1109
1110               /* Discard cases that have the same destination as the
1111                  default case.  */
1112               if (base_label == default_label)
1113                 {
1114                   gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1115                   i++;
1116                   new_size--;
1117                   continue;
1118                 }
1119
1120               base_high = CASE_HIGH (base_case)
1121                           ? CASE_HIGH (base_case)
1122                           : CASE_LOW (base_case);
1123               i++;
1124
1125               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1126                  of the label vector or when we cannot merge the next case
1127                  label with the current one.  */
1128               while (i < old_size)
1129                 {
1130                   tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1131                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1132                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1133                                             integer_one_node, 1);
1134
1135                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
1136                      and their ranges are consecutive.  */
1137                   if (merge_label == base_label
1138                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1139                     {
1140                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1141                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1142                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1143                       gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1144                       new_size--;
1145                       i++;
1146                     }
1147                   else
1148                     break;
1149                 }
1150             }
1151
1152           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1153              length of the vector.  */
1154           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1155             {
1156               while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1157                 j++;
1158               gimple_switch_set_label (stmt, i,
1159                                        gimple_switch_label (stmt, j++));
1160             }
1161
1162           gcc_assert (new_size <= old_size);
1163           gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1164         }
1165     }
1166 }
1167
1168 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1169
1170 static bool
1171 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1172 {
1173   gimple stmt;
1174   gimple_stmt_iterator gsi;
1175   gimple_seq phis;
1176
1177   if (!single_succ_p (a))
1178     return false;
1179
1180   if (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_ABNORMAL)
1181     return false;
1182
1183   if (single_succ (a) != b)
1184     return false;
1185
1186   if (!single_pred_p (b))
1187     return false;
1188
1189   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1190     return false;
1191
1192   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1193      cannot merge the blocks.  */
1194   stmt = last_stmt (a);
1195   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1196     return false;
1197
1198   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1199   if (stmt
1200       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1201       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1202     return false;
1203
1204   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1205      is not up-to-date, we cannot eliminate any phis; however, if only
1206      some symbols as whole are marked for renaming, this is not a problem,
1207      as phi nodes for those symbols are irrelevant in updating anyway.  */
1208   phis = phi_nodes (b);
1209   if (!gimple_seq_empty_p (phis))
1210     {
1211       gimple_stmt_iterator i;
1212
1213       if (name_mappings_registered_p ())
1214         return false;
1215
1216       for (i = gsi_start (phis); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1217         {
1218           gimple phi = gsi_stmt (i);
1219
1220           if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi))
1221               && !may_propagate_copy (gimple_phi_result (phi),
1222                                       gimple_phi_arg_def (phi, 0)))
1223             return false;
1224         }
1225     }
1226
1227   /* Do not remove user labels.  */
1228   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1229     {
1230       stmt = gsi_stmt (gsi);
1231       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1232         break;
1233       if (!DECL_ARTIFICIAL (gimple_label_label (stmt)))
1234         return false;
1235     }
1236
1237   /* Protect the loop latches.  */
1238   if (current_loops
1239       && b->loop_father->latch == b)
1240     return false;
1241
1242   return true;
1243 }
1244
1245 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1246
1247 void
1248 replace_uses_by (tree name, tree val)
1249 {
1250   imm_use_iterator imm_iter;
1251   use_operand_p use;
1252   gimple stmt;
1253   edge e;
1254
1255   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1256     {
1257       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1258         push_stmt_changes (&stmt);
1259
1260       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1261         {
1262           replace_exp (use, val);
1263
1264           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1265             {
1266               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1267               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1268                 {
1269                   /* This can only occur for virtual operands, since
1270                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1271                      would prevent replacement.  */
1272                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1273                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1274                 }
1275             }
1276         }
1277
1278       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1279         {
1280           size_t i;
1281
1282           fold_stmt_inplace (stmt);
1283           if (cfgcleanup_altered_bbs)
1284             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1285
1286           /* FIXME.  This should go in pop_stmt_changes.  */
1287           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1288             {
1289               tree op = gimple_op (stmt, i);
1290               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1291                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1292                  of the corresponding CFG edges.  */
1293               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1294                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1295             }
1296
1297           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1298
1299           pop_stmt_changes (&stmt);
1300         }
1301     }
1302
1303   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1304
1305   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1306   if (current_loops)
1307     {
1308       struct loop *loop;
1309       loop_iterator li;
1310
1311       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1312         {
1313           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1314         }
1315     }
1316 }
1317
1318 /* Merge block B into block A.  */
1319
1320 static void
1321 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1322 {
1323   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1324   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1325
1326   if (dump_file)
1327     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1328
1329   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1330      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1331   gsi = gsi_last_bb (a);
1332   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1333     {
1334       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1335       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1336       gimple copy;
1337       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1338                               || may_propagate_copy (def, use);
1339
1340       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1341          of loop exit phi nodes.  */
1342       if (current_loops
1343           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1344           && is_gimple_reg (def)
1345           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1346           && a->loop_father != b->loop_father)
1347         may_replace_uses = false;
1348
1349       if (!may_replace_uses)
1350         {
1351           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1352
1353           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1354              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1355              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1356              appear as arguments of the phi nodes.  */
1357           copy = gimple_build_assign (def, use);
1358           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1359           remove_phi_node (&psi, false);
1360         }
1361       else
1362         {
1363           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1364              propagate these without fussing with folding or updating
1365              the stmt.  */
1366           if (!is_gimple_reg (def))
1367             {
1368               imm_use_iterator iter;
1369               use_operand_p use_p;
1370               gimple stmt;
1371
1372               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1373                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1374                   SET_USE (use_p, use);
1375             }
1376           else
1377             replace_uses_by (def, use);
1378
1379           remove_phi_node (&psi, true);
1380         }
1381     }
1382
1383   /* Ensure that B follows A.  */
1384   move_block_after (b, a);
1385
1386   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1387   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1388
1389   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1390   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1391     {
1392       if (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_LABEL)
1393         {
1394           gimple label = gsi_stmt (gsi);
1395
1396           gsi_remove (&gsi, false);
1397
1398           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1399              a situation where we have a forced label in block B
1400              However, the label at the start of block B might still be
1401              used in other ways (think about the runtime checking for
1402              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1403              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1404           if (FORCED_LABEL (gimple_label_label (label)))
1405             {
1406               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1407               gsi_insert_before (&dest_gsi, label, GSI_NEW_STMT);
1408             }
1409         }
1410       else
1411         {
1412           gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi), a);
1413           gsi_next (&gsi);
1414         }
1415     }
1416
1417   /* Merge the sequences.  */
1418   last = gsi_last_bb (a);
1419   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1420   set_bb_seq (b, NULL);
1421
1422   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1423     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1424 }
1425
1426
1427 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1428    reached by a complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1429    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1430    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1431
1432 basic_block
1433 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1434 {
1435   edge e0, e1;
1436   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1437     return bb;
1438
1439   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1440   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1441   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1442     return e1->dest;
1443   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1444     return e0->dest;
1445
1446   return bb;
1447 }
1448
1449
1450 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1451
1452      * Empty statement nodes are removed
1453
1454      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1455
1456      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1457
1458      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1459
1460      * GOTO_EXPRs immediately preceding destination are removed.
1461
1462    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1463    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1464
1465    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1466    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1467    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1468
1469 struct rus_data
1470 {
1471   bool repeat;
1472   bool may_throw;
1473   bool may_branch;
1474   bool has_label;
1475   bool last_was_goto;
1476   gimple_stmt_iterator last_goto_gsi;
1477 };
1478
1479
1480 static void remove_useless_stmts_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *);
1481
1482 /* Given a statement sequence, find the first executable statement with
1483    location information, and warn that it is unreachable.  When searching,
1484    descend into containers in execution order.  */
1485
1486 static bool
1487 remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_seq stmts)
1488 {
1489   gimple_stmt_iterator gsi;
1490
1491   for (gsi = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1492     {
1493       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1494
1495       if (gimple_has_location (stmt))
1496         {
1497           location_t loc = gimple_location (stmt);
1498           if (LOCATION_LINE (loc) > 0)
1499             {
1500               warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
1501               return true;
1502             }
1503         }
1504
1505       switch (gimple_code (stmt))
1506         {
1507         /* Unfortunately, we need the CFG now to detect unreachable
1508            branches in a conditional, so conditionals are not handled here.  */
1509
1510         case GIMPLE_TRY:
1511           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_try_eval (stmt)))
1512             return true;
1513           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_try_cleanup (stmt)))
1514             return true;
1515           break;
1516
1517         case GIMPLE_CATCH:
1518           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_catch_handler (stmt));
1519
1520         case GIMPLE_EH_FILTER:
1521           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_eh_filter_failure (stmt));
1522
1523         case GIMPLE_BIND:
1524           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_bind_body (stmt));
1525
1526         default:
1527           break;
1528         }
1529     }
1530
1531   return false;
1532 }
1533
1534 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_COND statements.  */
1535
1536 static void
1537 remove_useless_stmts_cond (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1538 {
1539   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1540
1541   /* The folded result must still be a conditional statement.  */
1542   fold_stmt_inplace (stmt);
1543
1544   data->may_branch = true;
1545
1546   /* Replace trivial conditionals with gotos. */
1547   if (gimple_cond_true_p (stmt))
1548     {
1549       /* Goto THEN label.  */
1550       tree then_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1551
1552       gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (then_label), false);
1553       data->last_goto_gsi = *gsi;
1554       data->last_was_goto = true;
1555       data->repeat = true;
1556     }
1557   else if (gimple_cond_false_p (stmt))
1558     {
1559       /* Goto ELSE label.  */
1560       tree else_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1561
1562       gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (else_label), false);
1563       data->last_goto_gsi = *gsi;
1564       data->last_was_goto = true;
1565       data->repeat = true;
1566     }
1567   else
1568     {
1569       tree then_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1570       tree else_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1571
1572       if (then_label == else_label)
1573         {
1574           /* Goto common destination.  */
1575           gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (then_label), false);
1576           data->last_goto_gsi = *gsi;
1577           data->last_was_goto = true;
1578           data->repeat = true;
1579         }
1580     }
1581
1582   gsi_next (gsi);
1583
1584   data->last_was_goto = false;
1585 }
1586
1587 /* Helper for remove_useless_stmts_1. 
1588    Handle the try-finally case for GIMPLE_TRY statements.  */
1589
1590 static void
1591 remove_useless_stmts_tf (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1592 {
1593   bool save_may_branch, save_may_throw;
1594   bool this_may_branch, this_may_throw;
1595
1596   gimple_seq eval_seq, cleanup_seq;
1597   gimple_stmt_iterator eval_gsi, cleanup_gsi;
1598
1599   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1600
1601   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1602   save_may_branch = data->may_branch;
1603   save_may_throw = data->may_throw;
1604   data->may_branch = false;
1605   data->may_throw = false;
1606   data->last_was_goto = false;
1607
1608   eval_seq = gimple_try_eval (stmt);
1609   eval_gsi = gsi_start (eval_seq);
1610   remove_useless_stmts_1 (&eval_gsi, data);
1611
1612   this_may_branch = data->may_branch;
1613   this_may_throw = data->may_throw;
1614   data->may_branch |= save_may_branch;
1615   data->may_throw |= save_may_throw;
1616   data->last_was_goto = false;
1617
1618   cleanup_seq = gimple_try_cleanup (stmt);
1619   cleanup_gsi = gsi_start (cleanup_seq);
1620   remove_useless_stmts_1 (&cleanup_gsi, data);
1621
1622   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1623      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1624   if (gimple_seq_empty_p (eval_seq))
1625     {
1626       gsi_insert_seq_before (gsi, cleanup_seq, GSI_SAME_STMT);
1627       gsi_remove (gsi, false);
1628       data->repeat = true;
1629     }
1630
1631   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1632      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1633   else if (gimple_seq_empty_p (cleanup_seq))
1634     {
1635       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1636       gsi_remove (gsi, false);
1637       data->repeat = true;
1638     }
1639
1640   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1641      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1642   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1643     {
1644       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1645       gsi_insert_seq_before (gsi, cleanup_seq, GSI_SAME_STMT);
1646       gsi_remove (gsi, false);
1647       data->repeat = true;
1648     }
1649   else
1650     gsi_next (gsi);
1651 }
1652
1653 /* Helper for remove_useless_stmts_1. 
1654    Handle the try-catch case for GIMPLE_TRY statements.  */
1655
1656 static void
1657 remove_useless_stmts_tc (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1658 {
1659   bool save_may_throw, this_may_throw;
1660
1661   gimple_seq eval_seq, cleanup_seq, handler_seq, failure_seq;
1662   gimple_stmt_iterator eval_gsi, cleanup_gsi, handler_gsi, failure_gsi;
1663
1664   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1665
1666   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1667   save_may_throw = data->may_throw;
1668   data->may_throw = false;
1669   data->last_was_goto = false;
1670
1671   eval_seq = gimple_try_eval (stmt);
1672   eval_gsi = gsi_start (eval_seq);
1673   remove_useless_stmts_1 (&eval_gsi, data);
1674
1675   this_may_throw = data->may_throw;
1676   data->may_throw = save_may_throw;
1677
1678   cleanup_seq = gimple_try_cleanup (stmt);
1679
1680   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1681   if (!this_may_throw)
1682     {
1683       if (warn_notreached)
1684         {
1685           remove_useless_stmts_warn_notreached (cleanup_seq);
1686         }
1687       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1688       gsi_remove (gsi, false);
1689       data->repeat = true;
1690       return;
1691     }
1692
1693   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1694      no exceptions propagate past this point.  */
1695
1696   this_may_throw = true;
1697   cleanup_gsi = gsi_start (cleanup_seq);
1698   stmt = gsi_stmt (cleanup_gsi);
1699   data->last_was_goto = false;
1700
1701   switch (gimple_code (stmt))
1702     {
1703     case GIMPLE_CATCH:
1704       /* If the first element is a catch, they all must be.  */
1705       while (!gsi_end_p (cleanup_gsi))
1706         {
1707           stmt = gsi_stmt (cleanup_gsi);
1708           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1709              propagate exceptions past this point.  */
1710           if (gimple_catch_types (stmt) == NULL)
1711             this_may_throw = false;
1712           data->last_was_goto = false;
1713           handler_seq = gimple_catch_handler (stmt);
1714           handler_gsi = gsi_start (handler_seq);
1715           remove_useless_stmts_1 (&handler_gsi, data);
1716           gsi_next (&cleanup_gsi);
1717         }
1718       gsi_next (gsi);
1719       break;
1720
1721     case GIMPLE_EH_FILTER:
1722       /* If the first element is an eh_filter, it should stand alone.  */
1723       if (gimple_eh_filter_must_not_throw (stmt))
1724         this_may_throw = false;
1725       else if (gimple_eh_filter_types (stmt) == NULL)
1726         this_may_throw = false;
1727       failure_seq = gimple_eh_filter_failure (stmt);
1728       failure_gsi = gsi_start (failure_seq);
1729       remove_useless_stmts_1 (&failure_gsi, data);
1730       gsi_next (gsi);
1731       break;
1732
1733     default:
1734       /* Otherwise this is a list of cleanup statements.  */
1735       remove_useless_stmts_1 (&cleanup_gsi, data);
1736
1737       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1738          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1739       if (gimple_seq_empty_p (cleanup_seq))
1740         {
1741           gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1742           gsi_remove(gsi, false);
1743           data->repeat = true;
1744         }
1745       else
1746         gsi_next (gsi);
1747       break;
1748     }
1749
1750   data->may_throw |= this_may_throw;
1751 }
1752
1753 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_BIND statements.  */
1754
1755 static void
1756 remove_useless_stmts_bind (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1757 {
1758   tree block;
1759   gimple_seq body_seq, fn_body_seq;
1760   gimple_stmt_iterator body_gsi;
1761
1762   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1763
1764   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1765   
1766   body_seq = gimple_bind_body (stmt);
1767   body_gsi = gsi_start (body_seq);
1768   remove_useless_stmts_1 (&body_gsi, data);
1769
1770   /* If the GIMPLE_BIND has no variables, then we can pull everything
1771      up one level and remove the GIMPLE_BIND, unless this is the toplevel
1772      GIMPLE_BIND for the current function or an inlined function.
1773
1774      When this situation occurs we will want to apply this
1775      optimization again.  */
1776   block = gimple_bind_block (stmt);
1777   fn_body_seq = gimple_body (current_function_decl);
1778   if (gimple_bind_vars (stmt) == NULL_TREE
1779       && (gimple_seq_empty_p (fn_body_seq)
1780           || stmt != gimple_seq_first_stmt (fn_body_seq))
1781       && (! block
1782           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1783           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1784               != FUNCTION_DECL)))
1785     {
1786       gsi_insert_seq_before (gsi, body_seq, GSI_SAME_STMT);
1787       gsi_remove (gsi, false);
1788       data->repeat = true;
1789     }
1790   else
1791     gsi_next (gsi);
1792 }
1793
1794 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_GOTO statements.  */
1795
1796 static void
1797 remove_useless_stmts_goto (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1798 {
1799   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1800
1801   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
1802
1803   data->may_branch = true;
1804   data->last_was_goto = false;
1805
1806   /* Record iterator for last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1807   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1808     {
1809       data->last_goto_gsi = *gsi;
1810       data->last_was_goto = true;
1811     }
1812
1813   gsi_next(gsi);
1814 }
1815
1816 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_LABEL statements.  */
1817
1818 static void
1819 remove_useless_stmts_label (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1820 {
1821   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1822
1823   tree label = gimple_label_label (stmt);
1824
1825   data->has_label = true;
1826
1827   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1828   if (DECL_NONLOCAL (label))
1829     data->last_was_goto = false;
1830
1831   else if (data->last_was_goto
1832            && gimple_goto_dest (gsi_stmt (data->last_goto_gsi)) == label)
1833     {
1834       /* Replace the preceding GIMPLE_GOTO statement with
1835          a GIMPLE_NOP, which will be subsequently removed.
1836          In this way, we avoid invalidating other iterators
1837          active on the statement sequence.  */
1838       gsi_replace(&data->last_goto_gsi, gimple_build_nop(), false);
1839       data->last_was_goto = false;
1840       data->repeat = true;
1841     }
1842
1843   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1844
1845   gsi_next (gsi);
1846 }
1847
1848
1849 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1850
1851 void
1852 notice_special_calls (gimple call)
1853 {
1854   int flags = gimple_call_flags (call);
1855
1856   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1857     cfun->calls_alloca = true;
1858   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1859     cfun->calls_setjmp = true;
1860 }
1861
1862
1863 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1864    to update the flags.  */
1865
1866 void
1867 clear_special_calls (void)
1868 {
1869   cfun->calls_alloca = false;
1870   cfun->calls_setjmp = false;
1871 }
1872
1873 /* Remove useless statements from a statement sequence, and perform
1874    some preliminary simplifications.  */
1875
1876 static void
1877 remove_useless_stmts_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1878 {
1879   while (!gsi_end_p (*gsi))
1880     {
1881       gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1882
1883       switch (gimple_code (stmt))
1884         {
1885         case GIMPLE_COND:
1886           remove_useless_stmts_cond (gsi, data);
1887           break;
1888
1889         case GIMPLE_GOTO:
1890           remove_useless_stmts_goto (gsi, data);
1891           break;
1892
1893         case GIMPLE_LABEL:
1894           remove_useless_stmts_label (gsi, data);
1895           break;
1896
1897         case GIMPLE_ASSIGN:
1898           fold_stmt (gsi);
1899           stmt = gsi_stmt (*gsi);
1900           data->last_was_goto = false;
1901           if (stmt_could_throw_p (stmt))
1902             data->may_throw = true;
1903           gsi_next (gsi);
1904           break;
1905
1906         case GIMPLE_ASM:
1907           fold_stmt (gsi);
1908           data->last_was_goto = false;
1909           gsi_next (gsi);
1910           break;
1911
1912         case GIMPLE_CALL:
1913           fold_stmt (gsi);
1914           stmt = gsi_stmt (*gsi);
1915           data->last_was_goto = false;
1916           if (is_gimple_call (stmt))
1917             notice_special_calls (stmt);
1918
1919           /* We used to call update_gimple_call_flags here,
1920              which copied side-effects and nothrows status
1921              from the function decl to the call.  In the new
1922              tuplified GIMPLE, the accessors for this information
1923              always consult the function decl, so this copying
1924              is no longer necessary.  */
1925           if (stmt_could_throw_p (stmt))
1926             data->may_throw = true;
1927           gsi_next (gsi);
1928           break;
1929
1930         case GIMPLE_RETURN:
1931           fold_stmt (gsi);
1932           data->last_was_goto = false;
1933           data->may_branch = true;
1934           gsi_next (gsi);
1935           break;
1936
1937         case GIMPLE_BIND:
1938           remove_useless_stmts_bind (gsi, data);
1939           break;
1940
1941         case GIMPLE_TRY:
1942           if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
1943             remove_useless_stmts_tc (gsi, data);
1944           else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
1945             remove_useless_stmts_tf (gsi, data);
1946           else
1947             gcc_unreachable ();
1948           break;
1949
1950         case GIMPLE_CATCH:
1951           gcc_unreachable ();
1952           break;
1953
1954         case GIMPLE_NOP:
1955           gsi_remove (gsi, false);
1956           break;
1957
1958         case GIMPLE_OMP_FOR:
1959           {
1960             gimple_seq pre_body_seq = gimple_omp_for_pre_body (stmt);
1961             gimple_stmt_iterator pre_body_gsi = gsi_start (pre_body_seq);
1962
1963             remove_useless_stmts_1 (&pre_body_gsi, data);
1964             data->last_was_goto = false;
1965           }
1966           /* FALLTHROUGH */
1967         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1968         case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
1969         case GIMPLE_OMP_MASTER:
1970         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
1971         case GIMPLE_OMP_SECTION:
1972         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1973         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1974           {
1975             gimple_seq body_seq = gimple_omp_body (stmt);
1976             gimple_stmt_iterator body_gsi = gsi_start (body_seq);
1977
1978             remove_useless_stmts_1 (&body_gsi, data);
1979             data->last_was_goto = false;
1980             gsi_next (gsi);
1981           }
1982           break;
1983
1984         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1985         case GIMPLE_OMP_TASK:
1986           {
1987             /* Make sure the outermost GIMPLE_BIND isn't removed
1988                as useless.  */
1989             gimple_seq body_seq = gimple_omp_body (stmt);
1990             gimple bind = gimple_seq_first_stmt (body_seq);
1991             gimple_seq bind_seq = gimple_bind_body (bind);
1992             gimple_stmt_iterator bind_gsi = gsi_start (bind_seq);
1993
1994             remove_useless_stmts_1 (&bind_gsi, data);
1995             data->last_was_goto = false;
1996             gsi_next (gsi);
1997           }
1998           break;
1999
2000         default:
2001           data->last_was_goto = false;
2002           gsi_next (gsi);
2003           break;
2004         }
2005     }
2006 }
2007
2008 /* Walk the function tree, removing useless statements and performing
2009    some preliminary simplifications.  */
2010
2011 static unsigned int
2012 remove_useless_stmts (void)
2013 {
2014   struct rus_data data;
2015
2016   clear_special_calls ();
2017
2018   do
2019     {
2020       gimple_stmt_iterator gsi;
2021
2022       gsi = gsi_start (gimple_body (current_function_decl));
2023       memset (&data, 0, sizeof (data));
2024       remove_useless_stmts_1 (&gsi, &data);
2025     }
2026   while (data.repeat);
2027   return 0;
2028 }
2029
2030
2031 struct gimple_opt_pass pass_remove_useless_stmts =
2032 {
2033  {
2034   GIMPLE_PASS,
2035   "useless",                            /* name */
2036   NULL,                                 /* gate */
2037   remove_useless_stmts,                 /* execute */
2038   NULL,                                 /* sub */
2039   NULL,                                 /* next */
2040   0,                                    /* static_pass_number */
2041   0,                                    /* tv_id */
2042   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
2043   0,                                    /* properties_provided */
2044   0,                                    /* properties_destroyed */
2045   0,                                    /* todo_flags_start */
2046   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
2047  }
2048 };
2049
2050 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
2051
2052 static void
2053 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
2054 {
2055   gimple_stmt_iterator gsi;
2056
2057   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
2058      of its PHI nodes.  */
2059   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); )
2060     remove_phi_node (&gsi, true);
2061
2062   set_phi_nodes (bb, NULL);
2063
2064   /* Remove edges to BB's successors.  */
2065   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
2066     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
2067 }
2068
2069
2070 /* Remove statements of basic block BB.  */
2071
2072 static void
2073 remove_bb (basic_block bb)
2074 {
2075   gimple_stmt_iterator i;
2076   source_location loc = UNKNOWN_LOCATION;
2077
2078   if (dump_file)
2079     {
2080       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
2081       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
2082         {
2083           dump_bb (bb, dump_file, 0);
2084           fprintf (dump_file, "\n");
2085         }
2086     }
2087
2088   if (current_loops)
2089     {
2090       struct loop *loop = bb->loop_father;
2091
2092       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
2093          with it.  */
2094       if (loop->latch == bb
2095           || loop->header == bb)
2096         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
2097     }
2098
2099   /* Remove all the instructions in the block.  */
2100   if (bb_seq (bb) != NULL)
2101     {
2102       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
2103         {
2104           gimple stmt = gsi_stmt (i);
2105           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
2106               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
2107                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
2108             {
2109               basic_block new_bb;
2110               gimple_stmt_iterator new_gsi;
2111
2112               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
2113                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
2114                  non-locality.  */
2115               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
2116                 {
2117                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
2118                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
2119                 }
2120
2121               new_bb = bb->prev_bb;
2122               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
2123               gsi_remove (&i, false);
2124               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2125             }
2126           else
2127             {
2128               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
2129                  may be called when not in SSA.  For example,
2130                  final_cleanup calls this function via
2131                  cleanup_tree_cfg.  */
2132               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
2133                 release_defs (stmt);
2134
2135               gsi_remove (&i, true);
2136             }
2137
2138           /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
2139              jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
2140              since this way we lose warnings for gotos in the original
2141              program that are indeed unreachable.  */
2142           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_GOTO
2143               && gimple_has_location (stmt)
2144               && !loc)
2145             loc = gimple_location (stmt);
2146         }
2147     }
2148
2149   /* If requested, give a warning that the first statement in the
2150      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
2151      loop above, so the last statement we process is the first statement
2152      in the block.  */
2153   if (loc > BUILTINS_LOCATION && LOCATION_LINE (loc) > 0)
2154     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
2155
2156   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
2157   bb->il.gimple = NULL;
2158 }
2159
2160
2161 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
2162    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
2163    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
2164
2165 edge
2166 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2167 {
2168   gimple stmt;
2169
2170   stmt = last_stmt (bb);
2171
2172   gcc_assert (stmt);
2173   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
2174
2175   if (val == NULL)
2176     return NULL;
2177
2178   if (!is_gimple_min_invariant (val))
2179     return NULL;
2180
2181   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
2182     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2183
2184   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
2185     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2186
2187   if (computed_goto_p (stmt))
2188     {
2189       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
2190          not a label then we can not construct a proper CFG.
2191
2192          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
2193          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
2194          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
2195       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
2196           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
2197         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
2198       return NULL;
2199     }
2200
2201   gcc_unreachable ();
2202 }
2203
2204 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
2205    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
2206    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2207
2208 static edge
2209 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
2210 {
2211   basic_block dest;
2212   edge e = NULL;
2213
2214   dest = label_to_block (val);
2215   if (dest)
2216     {
2217       e = find_edge (bb, dest);
2218       gcc_assert (e != NULL);
2219     }
2220
2221   return e;
2222 }
2223
2224 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2225    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2226    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2227
2228 static edge
2229 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2230 {
2231   edge true_edge, false_edge;
2232
2233   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2234
2235   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2236   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
2237 }
2238
2239 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2240    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2241    NULL if any edge may be taken.  */
2242
2243 static edge
2244 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2245 {
2246   basic_block dest_bb;
2247   edge e;
2248   gimple switch_stmt;
2249   tree taken_case;
2250
2251   switch_stmt = last_stmt (bb);
2252   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
2253   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2254
2255   e = find_edge (bb, dest_bb);
2256   gcc_assert (e);
2257   return e;
2258 }
2259
2260
2261 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
2262    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2263    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2264
2265 static tree
2266 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
2267 {
2268   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
2269   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
2270
2271   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
2272     {
2273       size_t i = (high + low) / 2;
2274       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
2275       int cmp;
2276
2277       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2278       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2279
2280       if (cmp > 0)
2281         high = i;
2282       else
2283         low = i;
2284
2285       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2286         {
2287           /* A singe-valued case label.  */
2288           if (cmp == 0)
2289             return t;
2290         }
2291       else
2292         {
2293           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2294           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2295             return t;
2296         }
2297     }
2298
2299   return default_case;
2300 }
2301
2302
2303 /* Dump a basic block on stderr.  */
2304
2305 void
2306 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2307 {
2308   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2309 }
2310
2311
2312 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2313
2314 basic_block
2315 gimple_debug_bb_n (int n)
2316 {
2317   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2318   return BASIC_BLOCK (n);
2319 }
2320
2321
2322 /* Dump the CFG on stderr.
2323
2324    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2325    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2326
2327 void
2328 gimple_debug_cfg (int flags)
2329 {
2330   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2331 }
2332
2333
2334 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2335
2336    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2337    tree.h).  */
2338
2339 void
2340 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2341 {
2342   if (flags & TDF_DETAILS)
2343     {
2344       const char *funcname
2345         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2346
2347       fputc ('\n', file);
2348       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2349       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2350                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2351
2352       brief_dump_cfg (file);
2353       fprintf (file, "\n");
2354     }
2355
2356   if (flags & TDF_STATS)
2357     dump_cfg_stats (file);
2358
2359   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2360 }
2361
2362
2363 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2364
2365 void
2366 dump_cfg_stats (FILE *file)
2367 {
2368   static long max_num_merged_labels = 0;
2369   unsigned long size, total = 0;
2370   long num_edges;
2371   basic_block bb;
2372   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2373   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2374   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2375   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2376   const char *funcname
2377     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2378
2379
2380   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2381
2382   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2383   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2384   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2385   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2386
2387   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2388   total += size;
2389   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2390            SCALE (size), LABEL (size));
2391
2392   num_edges = 0;
2393   FOR_EACH_BB (bb)
2394     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2395   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2396   total += size;
2397   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2398
2399   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2400   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2401            LABEL (total));
2402   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2403   fprintf (file, "\n");
2404
2405   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2406     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2407
2408   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2409            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2410
2411   fprintf (file, "\n");
2412 }
2413
2414
2415 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2416    linked in the final executable.  */
2417
2418 void
2419 debug_cfg_stats (void)
2420 {
2421   dump_cfg_stats (stderr);
2422 }
2423
2424
2425 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2426
2427 static void
2428 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2429 {
2430   edge e;
2431   edge_iterator ei;
2432   basic_block bb;
2433   const char *funcname
2434     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2435
2436   /* Write the file header.  */
2437   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2438   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2439   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2440
2441   /* Write blocks and edges.  */
2442   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2443     {
2444       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2445                e->dest->index);
2446
2447       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2448         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2449       else
2450         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2451
2452       fprintf (file, " }\n");
2453     }
2454   fputc ('\n', file);
2455
2456   FOR_EACH_BB (bb)
2457     {
2458       enum gimple_code head_code, end_code;
2459       const char *head_name, *end_name;
2460       int head_line = 0;
2461       int end_line = 0;
2462       gimple first = first_stmt (bb);
2463       gimple last = last_stmt (bb);
2464
2465       if (first)
2466         {
2467           head_code = gimple_code (first);
2468           head_name = gimple_code_name[head_code];
2469           head_line = get_lineno (first);
2470         }
2471       else
2472         head_name = "no-statement";
2473
2474       if (last)
2475         {
2476           end_code = gimple_code (last);
2477           end_name = gimple_code_name[end_code];
2478           end_line = get_lineno (last);
2479         }
2480       else
2481         end_name = "no-statement";
2482
2483       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2484                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2485                end_line);
2486
2487       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2488         {
2489           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2490             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2491           else
2492             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2493
2494           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2495             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2496           else
2497             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2498
2499           fprintf (file, " }\n");
2500         }
2501
2502       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2503         fputc ('\n', file);
2504     }
2505
2506   fputs ("}\n\n", file);
2507 }
2508
2509
2510
2511 /*---------------------------------------------------------------------------
2512                              Miscellaneous helpers
2513 ---------------------------------------------------------------------------*/
2514
2515 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2516
2517 bool
2518 is_ctrl_stmt (gimple t)
2519 {
2520   return gimple_code (t) == GIMPLE_COND
2521     || gimple_code (t) == GIMPLE_SWITCH
2522     || gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2523     || gimple_code (t) == GIMPLE_RETURN
2524     || gimple_code (t) == GIMPLE_RESX;
2525 }
2526
2527
2528 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2529    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2530
2531 bool
2532 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2533 {
2534   gcc_assert (t);
2535
2536   if (is_gimple_call (t))
2537     {
2538       int flags = gimple_call_flags (t);
2539
2540       /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2541          function has nonlocal labels.  */
2542       if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2543           && cfun->has_nonlocal_label)
2544         return true;
2545
2546       /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2547       if (gimple_call_flags (t) & ECF_NORETURN)
2548         return true;
2549     }
2550
2551   /* OpenMP directives alter control flow.  */
2552   if (is_gimple_omp (t))
2553     return true;
2554
2555   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2556   return stmt_can_throw_internal (t);
2557 }
2558
2559
2560 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2561
2562 bool
2563 simple_goto_p (gimple t)
2564 {
2565   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2566           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2567 }
2568
2569
2570 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2571    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2572
2573 bool
2574 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2575 {
2576   if (computed_goto_p (t))
2577     return true;
2578   if (is_gimple_call (t))
2579     return gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label;
2580   return false;
2581 }
2582
2583
2584 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2585    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2586    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2587    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2588    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2589    label.  */
2590
2591 static inline bool
2592 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2593 {
2594   if (stmt == NULL)
2595     return false;
2596
2597   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2598      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2599      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2600   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2601     {
2602       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2603       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2604           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2605         return true;
2606
2607       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2608         {
2609           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2610             return true;
2611
2612           cfg_stats.num_merged_labels++;
2613           return false;
2614         }
2615       else
2616         return true;
2617     }
2618
2619   return false;
2620 }
2621
2622
2623 /* Return true if T should end a basic block.  */
2624
2625 bool
2626 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2627 {
2628   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2629 }
2630
2631 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2632
2633 void
2634 delete_tree_cfg_annotations (void)
2635 {
2636   label_to_block_map = NULL;
2637 }
2638
2639
2640 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2641
2642 gimple
2643 first_stmt (basic_block bb)
2644 {
2645   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2646   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2647 }
2648
2649 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2650
2651 gimple
2652 last_stmt (basic_block bb)
2653 {
2654   gimple_stmt_iterator b = gsi_last_bb (bb);
2655   return !gsi_end_p (b) ? gsi_stmt (b) : NULL;
2656 }
2657
2658 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2659    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2660    statement.  */
2661
2662 gimple
2663 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2664 {
2665   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2666   gimple last, prev;
2667
2668   if (gsi_end_p (i))
2669     return NULL;
2670
2671   last = gsi_stmt (i);
2672   gsi_prev (&i);
2673   if (gsi_end_p (i))
2674     return last;
2675
2676   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2677      Everything that might have appeared before should be deleted by
2678      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2679      instead of smashing with build_empty_stmt.
2680
2681      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2682      one executable statement is a label.  */
2683   prev = gsi_stmt (i);
2684   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2685     return last;
2686   else
2687     return NULL;
2688 }
2689
2690 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2691
2692 static void
2693 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2694 {
2695   edge_var_map_vector v;
2696   edge_var_map *vm;
2697   int i;
2698   gimple_stmt_iterator phis;
2699   
2700   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2701   if (!v)
2702     return;
2703   
2704   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2705        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2706        i++, gsi_next (&phis))
2707     {
2708       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2709       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2710       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2711  
2712       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2713   
2714       add_phi_arg (phi, arg, new_edge);
2715     }
2716   
2717   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2718 }
2719
2720 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2721    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2722    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2723    at debugging dumps.  */
2724
2725 static basic_block
2726 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2727 {
2728   basic_block dest = edge_in->dest;
2729
2730   if (dest->prev_bb && find_edge (dest->prev_bb, dest))
2731     return edge_in->src;
2732   else
2733     return dest->prev_bb;
2734 }
2735
2736 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2737    Abort on abnormal edges.  */
2738
2739 static basic_block
2740 gimple_split_edge (edge edge_in)
2741 {
2742   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2743   edge new_edge, e;
2744
2745   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2746   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2747
2748   dest = edge_in->dest;
2749
2750   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2751
2752   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2753   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2754   new_bb->count = edge_in->count;
2755   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2756   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2757   new_edge->count = edge_in->count;
2758
2759   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2760   gcc_assert (e == edge_in);
2761   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2762
2763   return new_bb;
2764 }
2765
2766 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2767    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2768    inside a PHI node.  */
2769
2770 static tree
2771 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2772 {
2773   tree t = *tp, x;
2774
2775   if (TYPE_P (t))
2776     *walk_subtrees = 0;
2777
2778   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2779 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2780   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2781        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2782
2783   switch (TREE_CODE (t))
2784     {
2785     case SSA_NAME:
2786       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2787         {
2788           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2789           return *tp;
2790         }
2791       break;
2792
2793     case ASSERT_EXPR:
2794       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2795       if (x == boolean_false_node)
2796         {
2797           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2798           return *tp;
2799         }
2800       break;
2801
2802     case MODIFY_EXPR:
2803       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2804       if (TREE_CODE (x) == BIT_FIELD_REF
2805           && is_gimple_reg (TREE_OPERAND (x, 0)))
2806         {
2807           error ("GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF");
2808           return t;
2809         }
2810       break;
2811
2812     case ADDR_EXPR:
2813       {
2814         bool old_constant;
2815         bool old_side_effects;
2816         bool new_constant;
2817         bool new_side_effects;
2818
2819         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2820
2821         old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2822         old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2823
2824         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2825         new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2826         new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2827
2828         if (old_constant != new_constant)
2829           {
2830             error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2831             return t;
2832           }
2833         if (old_side_effects != new_side_effects)
2834           {
2835             error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2836             return t;
2837           }
2838
2839         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2840            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2841            addressable.  */
2842         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2843              handled_component_p (x);
2844              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2845           ;
2846
2847         if (TREE_CODE (x) != VAR_DECL && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
2848           return NULL;
2849         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2850           {
2851             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2852             return x;
2853           }
2854
2855         break;
2856       }
2857
2858     case COND_EXPR:
2859       x = COND_EXPR_COND (t);
2860       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2861         {
2862           error ("non-integral used in condition");
2863           return x;
2864         }
2865       if (!is_gimple_condexpr (x))
2866         {
2867           error ("invalid conditional operand");
2868           return x;
2869         }
2870       break;
2871
2872     case NON_LVALUE_EXPR:
2873         gcc_unreachable ();
2874
2875     CASE_CONVERT:
2876     case FIX_TRUNC_EXPR:
2877     case FLOAT_EXPR:
2878     case NEGATE_EXPR:
2879     case ABS_EXPR:
2880     case BIT_NOT_EXPR:
2881     case TRUTH_NOT_EXPR:
2882       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2883       break;
2884
2885     case REALPART_EXPR:
2886     case IMAGPART_EXPR:
2887     case COMPONENT_REF:
2888     case ARRAY_REF:
2889     case ARRAY_RANGE_REF:
2890     case BIT_FIELD_REF:
2891     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2892       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2893          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2894          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2895          the subtrees.  */
2896       while (handled_component_p (t))
2897         {
2898           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2899             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2900           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2901                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2902             {
2903               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2904               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2905                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2906               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2907                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2908             }
2909           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2910             {
2911               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2912                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2913                 {
2914                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2915                   return t;
2916                 }
2917               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2918                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2919                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2920                 {
2921                   error ("integral result type precision does not match "
2922                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2923                   return t;
2924                 }
2925               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2926                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2927                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2928                 {
2929                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2930                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2931                   return t;
2932                 }
2933             }
2934
2935           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2936         }
2937
2938       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2939         {
2940           error ("invalid reference prefix");
2941           return t;
2942         }
2943       *walk_subtrees = 0;
2944       break;
2945     case PLUS_EXPR:
2946     case MINUS_EXPR:
2947       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2948          POINTER_PLUS_EXPR. */
2949       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2950         {
2951           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2952           return t;
2953         }
2954       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2955       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2956       break;
2957
2958     case POINTER_PLUS_EXPR:
2959       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2960       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2961         {
2962           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2963           return t;
2964         }
2965       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
2966          sizetype.  */
2967       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
2968                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2969         {
2970           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2971                  "integer with type of sizetype.");
2972           return t;
2973         }
2974       /* FALLTHROUGH */
2975     case LT_EXPR:
2976     case LE_EXPR:
2977     case GT_EXPR:
2978     case GE_EXPR:
2979     case EQ_EXPR:
2980     case NE_EXPR:
2981     case UNORDERED_EXPR:
2982     case ORDERED_EXPR:
2983     case UNLT_EXPR:
2984     case UNLE_EXPR:
2985     case UNGT_EXPR:
2986     case UNGE_EXPR:
2987     case UNEQ_EXPR:
2988     case LTGT_EXPR:
2989     case MULT_EXPR:
2990     case TRUNC_DIV_EXPR:
2991     case CEIL_DIV_EXPR:
2992     case FLOOR_DIV_EXPR:
2993     case ROUND_DIV_EXPR:
2994     case TRUNC_MOD_EXPR:
2995     case CEIL_MOD_EXPR:
2996     case FLOOR_MOD_EXPR:
2997     case ROUND_MOD_EXPR:
2998     case RDIV_EXPR:
2999     case EXACT_DIV_EXPR:
3000     case MIN_EXPR:
3001     case MAX_EXPR:
3002     case LSHIFT_EXPR:
3003     case RSHIFT_EXPR:
3004     case LROTATE_EXPR:
3005     case RROTATE_EXPR:
3006     case BIT_IOR_EXPR:
3007     case BIT_XOR_EXPR:
3008     case BIT_AND_EXPR:
3009       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3010       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3011       break;
3012
3013     case CONSTRUCTOR:
3014       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
3015         *walk_subtrees = 0;
3016       break;
3017
3018     default:
3019       break;
3020     }
3021   return NULL;
3022
3023 #undef CHECK_OP
3024 }
3025
3026
3027 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
3028    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
3029
3030 static bool
3031 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
3032 {
3033   tree op;
3034
3035   if (is_gimple_id (expr))
3036     return false;
3037
3038   if (TREE_CODE (expr) != INDIRECT_REF
3039       && TREE_CODE (expr) != ALIGN_INDIRECT_REF
3040       && TREE_CODE (expr) != MISALIGNED_INDIRECT_REF)
3041     {
3042       error ("invalid expression for min lvalue");
3043       return true;
3044     }
3045
3046   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3047   if (!is_gimple_val (op))
3048     {
3049       error ("invalid operand in indirect reference");
3050       debug_generic_stmt (op);
3051       return true;
3052     }
3053   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3054                                   TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3055     {
3056       error ("type mismatch in indirect reference");
3057       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3058       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3059       return true;
3060     }
3061
3062   return false;
3063 }
3064
3065 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  Returns true
3066    if there is an error, otherwise false.  */
3067
3068 static bool
3069 verify_types_in_gimple_reference (tree expr)
3070 {
3071   while (handled_component_p (expr))
3072     {
3073       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3074
3075       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3076           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
3077         {
3078           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
3079               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
3080                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
3081               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
3082                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
3083             {
3084               error ("invalid operands to array reference");
3085               debug_generic_stmt (expr);
3086               return true;
3087             }
3088         }
3089
3090       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
3091       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3092           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3093                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3094         {
3095           error ("type mismatch in array reference");
3096           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3097           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3098           return true;
3099         }
3100       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
3101           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
3102                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3103         {
3104           error ("type mismatch in array range reference");
3105           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
3106           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3107           return true;
3108         }
3109
3110       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
3111            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
3112           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3113                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3114         {
3115           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
3116           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3117           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3118           return true;
3119         }
3120
3121       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3122           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3123                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3124         {
3125           error ("type mismatch in component reference");
3126           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3127           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
3128           return true;
3129         }
3130
3131       /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here, too, there
3132          is nothing to verify.  Gross mismatches at most invoke
3133          undefined behavior.  */
3134
3135       expr = op;
3136     }
3137
3138   return verify_types_in_gimple_min_lval (expr);
3139 }
3140
3141 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3142    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3143
3144 static bool
3145 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3146 {
3147   tree src;
3148
3149   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3150     return true;
3151
3152   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3153     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3154       return true;
3155
3156   return false;
3157 }
3158
3159 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3160    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3161
3162 static bool
3163 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3164 {
3165   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3166           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3167               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3168               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3169 }
3170
3171 /* Verify that OP is a valid GIMPLE operand.  Return true if there is
3172    an error, false otherwise.  */
3173
3174 static bool
3175 verify_types_in_gimple_op (tree op)
3176 {
3177   if (!is_gimple_val (op) && !is_gimple_lvalue (op))
3178     {
3179       error ("Invalid GIMPLE operand");
3180       debug_generic_expr (op);
3181       return true;
3182     }
3183
3184   return false;
3185 }
3186
3187
3188 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3189    is a problem, otherwise false.  */
3190
3191 static bool
3192 verify_types_in_gimple_call (gimple stmt)
3193 {
3194   bool failed = false;
3195   unsigned int i;
3196   tree fn;
3197
3198   if (gimple_call_lhs (stmt))
3199     failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_call_lhs (stmt));
3200
3201   fn = gimple_call_fn (stmt);
3202   if (TREE_CODE (fn) != OBJ_TYPE_REF
3203       && verify_types_in_gimple_op (fn))
3204     failed = true;
3205
3206   if (gimple_call_chain (stmt))
3207     failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_call_chain (stmt));
3208
3209   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
3210     failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_call_arg (stmt,i));
3211
3212   return failed;
3213 }
3214
3215
3216 /* Verify the contents of a GIMPLE_COND STMT.  Returns true when there
3217    is a problem, otherwise false.  */
3218
3219 static bool
3220 verify_types_in_gimple_cond (gimple stmt)
3221 {
3222   bool failed = false;
3223   
3224   failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_cond_lhs (stmt));
3225   failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_cond_rhs (stmt));
3226   failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_cond_true_label (stmt));
3227   failed |= verify_types_in_gimple_op (gimple_cond_false_label (stmt));
3228
3229   return failed;
3230 }
3231
3232
3233 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3234    is a problem, otherwise false.
3235
3236    Verify that the types of the LHS and the RHS operands are
3237    compatible.  This verification largely depends on what kind of
3238    operation is done on the RHS of the assignment.  It is not always
3239    the case that all the types of the operands must match (e.g., 'a =
3240    (unsigned long) b' or 'ptr = ptr + 1').  */
3241
3242 static bool
3243 verify_types_in_gimple_assign (gimple stmt)
3244 {
3245   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3246   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3247   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3248   tree rhs2 = (gimple_num_ops (stmt) == 3) ? gimple_assign_rhs2 (stmt) : NULL;
3249   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3250   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3251   tree rhs2_type = (rhs2) ? TREE_TYPE (rhs2) : NULL;
3252
3253   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3254   switch (rhs_code)
3255     {
3256     CASE_CONVERT:
3257       {
3258         if (!is_gimple_val (rhs1))
3259           {
3260             error ("invalid operand in conversion");
3261             return true;
3262           }
3263
3264         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3265            there is no sign or zero extension involved.  */
3266         if (((POINTER_TYPE_P (lhs_type) && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3267              || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type) && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)))
3268             && (TYPE_PRECISION (lhs_type) == TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3269                 /* For targets were the precision of sizetype doesn't
3270                    match that of pointers we need the following.  */
3271                 || lhs_type == sizetype || rhs1_type == sizetype))
3272           return false;
3273
3274         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3275         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3276              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3277             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3278                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3279           return false;
3280
3281         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3282            same kind.  */
3283         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3284           {
3285             error ("invalid types in nop conversion");
3286             debug_generic_expr (lhs_type);
3287             debug_generic_expr (rhs1_type);
3288             return true;
3289           }
3290
3291         return false;
3292       }
3293
3294     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3295       {
3296         if (!is_gimple_val (rhs1))
3297           {
3298             error ("invalid operand in conversion");
3299             return true;
3300           }
3301
3302         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3303             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3304           {
3305             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3306             debug_generic_expr (lhs_type);
3307             debug_generic_expr (rhs1_type);
3308             return true;
3309           }
3310
3311         return false;
3312       }
3313
3314     case FLOAT_EXPR:
3315       {
3316         if (!is_gimple_val (rhs1))
3317           {
3318             error ("invalid operand in int to float conversion");
3319             return true;
3320           }
3321
3322         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3323           {
3324             error ("invalid types in conversion to floating point");
3325             debug_generic_expr (lhs_type);
3326             debug_generic_expr (rhs1_type);
3327             return true;
3328           }
3329
3330         return false;
3331       }
3332
3333     case FIX_TRUNC_EXPR:
3334       {
3335         if (!is_gimple_val (rhs1))
3336           {
3337             error ("invalid operand in float to int conversion");
3338             return true;
3339           }
3340
3341         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3342           {
3343             error ("invalid types in conversion to integer");
3344             debug_generic_expr (lhs_type);
3345             debug_generic_expr (rhs1_type);
3346             return true;
3347           }
3348
3349         return false;
3350       }
3351
3352     case COMPLEX_EXPR:
3353       {
3354         if (!is_gimple_val (rhs1) || !is_gimple_val (rhs2))
3355           {
3356             error ("invalid operands in complex expression");
3357             return true;
3358           }
3359
3360         if (!TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE
3361             || !(TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE
3362                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3363             || !(TREE_CODE (rhs2_type) == INTEGER_TYPE
3364                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3365           {
3366             error ("type mismatch in complex expression");
3367             debug_generic_expr (lhs_type);
3368             debug_generic_expr (rhs1_type);
3369             debug_generic_expr (rhs2_type);
3370             return true;
3371           }
3372
3373         return false;
3374       }
3375
3376     case CONSTRUCTOR:
3377       {
3378         /* In this context we know that we are on the RHS of an
3379            assignment, so CONSTRUCTOR operands are OK.  */
3380         /* FIXME: verify constructor arguments.  */
3381         return false;
3382       }
3383
3384     case LSHIFT_EXPR:
3385     case RSHIFT_EXPR:
3386     case LROTATE_EXPR:
3387     case RROTATE_EXPR:
3388       {
3389         if (!is_gimple_val (rhs1) || !is_gimple_val (rhs2))
3390           {
3391             error ("invalid operands in shift expression");
3392             return true;
3393           }
3394
3395         if (!TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE
3396             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3397           {
3398             error ("type mismatch in shift expression");
3399             debug_generic_expr (lhs_type);
3400             debug_generic_expr (rhs1_type);
3401             debug_generic_expr (rhs2_type);
3402             return true;
3403           }
3404
3405         return false;
3406       }
3407
3408     case PLUS_EXPR:
3409     case MINUS_EXPR:
3410       {
3411         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3412             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3413             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3414           {
3415             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3416             return true;
3417           }
3418
3419         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3420         break;
3421       }
3422
3423     case POINTER_PLUS_EXPR:
3424       {
3425         if (!is_gimple_val (rhs1) || !is_gimple_val (rhs2))
3426           {
3427             error ("invalid operands in pointer plus expression");
3428             return true;
3429           }
3430         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3431             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3432             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3433           {
3434             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3435             debug_generic_stmt (lhs_type);
3436             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3437             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3438             return true;
3439           }
3440
3441         return false;
3442       } 
3443
3444     case ADDR_EXPR:
3445       {
3446         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3447         if (!is_gimple_addressable (op))
3448           {
3449             error ("invalid operand in unary expression");
3450             return true;
3451           }
3452
3453         if (!one_pointer_to_useless_type_conversion_p (lhs_type, TREE_TYPE (op))
3454             /* FIXME: a longstanding wart, &a == &a[0].  */
3455             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != ARRAY_TYPE
3456                 || !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (lhs_type,
3457                       TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)))))
3458           {
3459             error ("type mismatch in address expression");
3460             debug_generic_stmt (lhs_type);
3461             debug_generic_stmt (TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (op)));
3462             return true;
3463           }
3464
3465         return verify_types_in_gimple_reference (TREE_OPERAND (rhs1, 0));
3466       }
3467
3468     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3469     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3470       gcc_unreachable ();
3471
3472     case TRUTH_AND_EXPR:
3473     case TRUTH_OR_EXPR:
3474     case TRUTH_XOR_EXPR:
3475       {
3476         if (!is_gimple_val (rhs1) || !is_gimple_val (rhs2))
3477           {
3478             error ("invalid operands in truth expression");
3479             return true;
3480           }
3481
3482         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3483         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3484             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3485             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3486           {
3487             error ("type mismatch in binary truth expression");
3488             debug_generic_expr (lhs_type);
3489             debug_generic_expr (rhs1_type);
3490             debug_generic_expr (rhs2_type);
3491             return true;
3492           }
3493
3494         return false;
3495       }
3496
3497     case TRUTH_NOT_EXPR:
3498       {
3499         if (!is_gimple_val (rhs1))
3500           {
3501             error ("invalid operand in unary not");
3502             return true;
3503           }
3504
3505         /* For TRUTH_NOT_EXPR we can have any kind of integral
3506            typed arguments and results.  */
3507         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3508             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3509           {
3510             error ("type mismatch in not expression");
3511             debug_generic_expr (lhs_type);
3512             debug_generic_expr (rhs1_type);
3513             return true;
3514           }
3515
3516         return false;
3517       }
3518
3519     /* After gimplification we should not have any of these.  */
3520     case ASM_EXPR:
3521     case BIND_EXPR:
3522     case CALL_EXPR:
3523     case COND_EXPR:
3524     case TREE_LIST:
3525     case COMPOUND_EXPR:
3526     case MODIFY_EXPR:
3527     case INIT_EXPR:
3528     case GOTO_EXPR:
3529     case LABEL_EXPR:
3530     case RETURN_EXPR:
3531     case TRY_FINALLY_EXPR:
3532     case TRY_CATCH_EXPR:
3533     case EH_FILTER_EXPR:
3534     case STATEMENT_LIST:
3535       {
3536         error ("tree node that should already be gimple.");
3537         return true;
3538       }
3539
3540     case OBJ_TYPE_REF:
3541       /* FIXME.  */
3542       return false;
3543
3544     default:;
3545     }
3546
3547   /* Generic handling via classes.  */
3548   switch (TREE_CODE_CLASS (rhs_code))
3549     {
3550     case tcc_exceptional: /* for SSA_NAME */
3551     case tcc_unary:
3552       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3553         {
3554           error ("non-trivial conversion at assignment");
3555           debug_generic_expr (lhs_type);
3556           debug_generic_expr (rhs1_type);
3557           return true;
3558         }
3559       break;
3560
3561     case tcc_binary:
3562       if (!is_gimple_val (rhs1) || !is_gimple_val (rhs2))
3563         {
3564           error ("invalid operands in binary expression");
3565           return true;
3566         }
3567       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3568           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3569         {
3570           error ("type mismatch in binary expression");
3571           debug_generic_stmt (lhs_type);
3572           debug_generic_stmt (rhs1_type);
3573           debug_generic_stmt (rhs2_type);
3574           return true;
3575         }
3576       break;
3577
3578     case tcc_reference:
3579       /* All tcc_reference trees are GIMPLE_SINGLE_RHS.  Verify that
3580          no implicit type change happens here.  */
3581       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3582         {
3583           error ("non-trivial conversion at assignment");
3584           debug_generic_expr (lhs_type);
3585           debug_generic_expr (rhs1_type);
3586           return true;
3587         }
3588       return verify_types_in_gimple_reference (rhs1);
3589
3590     case tcc_comparison:
3591       {
3592         if (!is_gimple_val (rhs1) || !is_gimple_val (rhs2))
3593           {
3594             error ("invalid operands in comparison expression");
3595             return true;
3596           }
3597
3598         /* For comparisons we do not have the operations type as the
3599            effective type the comparison is carried out in.  Instead
3600            we require that either the first operand is trivially
3601            convertible into the second, or the other way around.
3602            The resulting type of a comparison may be any integral type.
3603            Because we special-case pointers to void we allow
3604            comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3605         if ((!useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3606              && !useless_type_conversion_p (rhs2_type, rhs1_type)
3607              && (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3608                  || !POINTER_TYPE_P (rhs2_type)
3609                  || TYPE_MODE (rhs1_type) != TYPE_MODE (rhs2_type)))
3610             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3611           {
3612             error ("type mismatch in comparison expression");
3613             debug_generic_expr (lhs_type);
3614             debug_generic_expr (rhs1_type);
3615             debug_generic_expr (rhs2_type);
3616             return true;
3617           }
3618         break;
3619       }
3620
3621     default:;
3622     }
3623
3624   return false;
3625 }
3626
3627
3628 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3629    is a problem, otherwise false.  */
3630
3631 static bool
3632 verify_types_in_gimple_return (gimple stmt)
3633 {
3634   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3635
3636   if (op == NULL)
3637     return false;
3638   
3639   return verify_types_in_gimple_op (op);
3640 }
3641
3642
3643 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3644    is a problem, otherwise false.  */
3645
3646 static bool
3647 verify_types_in_gimple_switch (gimple stmt)
3648 {
3649   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3650     {
3651       error ("invalid operand to switch statement");
3652       debug_generic_expr (gimple_switch_index (stmt));
3653       return true;
3654     }
3655
3656   return false;
3657 }
3658
3659
3660 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3661    and false otherwise.  */
3662
3663 static bool
3664 verify_types_in_gimple_phi (gimple stmt)
3665 {
3666   size_t i;
3667
3668   if (verify_types_in_gimple_op (gimple_phi_result (stmt)))
3669     return true;
3670
3671   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3672     if (verify_types_in_gimple_op (gimple_phi_arg_def (stmt, i)))
3673       return true;
3674
3675   return false;
3676 }
3677
3678
3679 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3680    error, otherwise false.  */
3681
3682 static bool
3683 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3684 {
3685   if (is_gimple_omp (stmt))
3686     {
3687       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
3688          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
3689          non-gimple expressions when the main index variable has had
3690          its address taken.  This does not affect the loop itself
3691          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
3692          how to setup the parallel iteration.  */
3693       return false;
3694     }
3695
3696   switch (gimple_code (stmt))
3697     {
3698     case GIMPLE_ASSIGN:
3699       return verify_types_in_gimple_assign (stmt);
3700
3701     case GIMPLE_LABEL:
3702       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
3703
3704     case GIMPLE_CALL:
3705       return verify_types_in_gimple_call (stmt);
3706
3707     case GIMPLE_COND:
3708       return verify_types_in_gimple_cond (stmt);
3709
3710     case GIMPLE_GOTO:
3711       return verify_types_in_gimple_op (gimple_goto_dest (stmt));
3712
3713     case GIMPLE_NOP:
3714     case GIMPLE_PREDICT:
3715       return false;
3716
3717     case GIMPLE_SWITCH:
3718       return verify_types_in_gimple_switch (stmt);
3719
3720     case GIMPLE_RETURN:
3721       return verify_types_in_gimple_return (stmt);
3722
3723     case GIMPLE_ASM:
3724       return false;
3725
3726     case GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE:
3727       return verify_types_in_gimple_op (gimple_cdt_location (stmt));
3728
3729     case GIMPLE_PHI:
3730       return verify_types_in_gimple_phi (stmt);
3731
3732     default:
3733       gcc_unreachable ();
3734     }
3735 }
3736
3737 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
3738
3739 static bool
3740 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
3741 {
3742   gimple_stmt_iterator ittr;
3743   bool err = false;
3744
3745   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
3746     {
3747       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
3748
3749       switch (gimple_code (stmt))
3750         {
3751           case GIMPLE_BIND:
3752             err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
3753             break;
3754
3755           case GIMPLE_TRY:
3756             err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
3757             err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
3758             break;
3759
3760           case GIMPLE_EH_FILTER:
3761             err |= verify_types_in_gimple_seq_2
3762                      (gimple_eh_filter_failure (stmt));
3763             break;
3764
3765           case GIMPLE_CATCH:
3766              err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
3767              break;
3768
3769           case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
3770           case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
3771           case GIMPLE_OMP_MASTER:
3772           case GIMPLE_OMP_ORDERED:
3773           case GIMPLE_OMP_SECTION:
3774           case GIMPLE_OMP_FOR:
3775           case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
3776           case GIMPLE_OMP_TASK:
3777           case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
3778           case GIMPLE_OMP_SINGLE:
3779           case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
3780           case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
3781             break;
3782
3783           /* Tuples that do not have trees.  */
3784           case GIMPLE_NOP:
3785           case GIMPLE_RESX:
3786           case GIMPLE_OMP_RETURN:
3787           case GIMPLE_PREDICT:
3788             break;
3789
3790         default:
3791           {
3792             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
3793             if (err2)
3794               debug_gimple_stmt (stmt);
3795             err |= err2;
3796           }
3797         }
3798     }
3799
3800   return err;
3801 }
3802
3803
3804 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
3805
3806 void
3807 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
3808 {
3809   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
3810     internal_error ("verify_gimple failed");
3811 }
3812
3813
3814 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
3815    TODO: Implement type checking.  */
3816
3817 static bool
3818 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
3819 {
3820   tree addr;
3821   struct walk_stmt_info wi;
3822   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
3823   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
3824
3825   if (is_gimple_omp (stmt))
3826     {
3827       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
3828          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
3829          non-gimple expressions when the main index variable has had
3830          its address taken.  This does not affect the loop itself
3831          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
3832          how to setup the parallel iteration.  */
3833       return false;
3834     }
3835
3836   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3837      didn't see a function declaration before the call.  */
3838   if (is_gimple_call (stmt))
3839     {
3840       tree decl;
3841
3842       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
3843         {
3844           error ("invalid function in call statement");
3845           return true;
3846         }
3847
3848       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
3849       if (decl
3850           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
3851           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
3852           && (!DECL_PURE_P (decl))
3853           && (!TREE_READONLY (decl)))
3854         {
3855           error ("invalid pure const state for function");
3856           return true;
3857         }
3858     }
3859
3860   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
3861   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
3862   if (addr)
3863     {
3864       debug_generic_expr (addr);
3865       inform (input_location, "in statement");
3866       debug_gimple_stmt (stmt);
3867       return true;
3868     }
3869
3870   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
3871      expected that the statement could throw.  Verify that when we
3872      have optimizations that simplify statements such that we prove
3873      that they cannot throw, that we update other data structures
3874      to match.  */
3875   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
3876     {
3877       if (!stmt_could_throw_p (stmt))
3878         {
3879           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
3880           goto fail;
3881         }
3882       if (!last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
3883         {
3884           error ("statement marked for throw in middle of block");
3885           goto fail;
3886         }
3887     }
3888
3889   return false;
3890
3891  fail:
3892   debug_gimple_stmt (stmt);
3893   return true;
3894 }
3895
3896
3897 /* Return true when the T can be shared.  */
3898
3899 static bool
3900 tree_node_can_be_shared (tree t)
3901 {
3902   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
3903       || is_gimple_min_invariant (t)
3904       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3905       || t == error_mark_node
3906       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
3907     return true;
3908
3909   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
3910     return true;
3911
3912   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3913            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
3914          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3915          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3916          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
3917     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3918
3919   if (DECL_P (t))
3920     return true;
3921
3922   return false;
3923 }
3924
3925
3926 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
3927
3928 static tree
3929 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3930 {
3931   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
3932   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
3933
3934   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
3935     {
3936       *walk_subtrees = false;
3937       return NULL;
3938     }
3939
3940   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
3941     return *tp;
3942
3943   return NULL;
3944 }
3945
3946
3947 static bool eh_error_found;
3948 static int
3949 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
3950 {
3951   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
3952   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
3953
3954   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
3955     {
3956       error ("Dead STMT in EH table");
3957       debug_gimple_stmt (node->stmt);
3958       eh_error_found = true;
3959     }
3960   return 0;
3961 }
3962
3963
3964 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
3965
3966 void
3967 verify_stmts (void)
3968 {
3969   basic_block bb;
3970   gimple_stmt_iterator gsi;
3971   bool err = false;
3972   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
3973   tree addr;
3974   struct walk_stmt_info wi;
3975
3976   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3977   visited = pointer_set_create ();
3978   visited_stmts = pointer_set_create ();
3979
3980   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
3981   wi.info = (void *) visited;
3982
3983   FOR_EACH_BB (bb)
3984     {
3985       gimple phi;
3986       size_t i;
3987
3988       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3989         {
3990           phi = gsi_stmt (gsi);
3991           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
3992           if (gimple_bb (phi) != bb)
3993             {
3994               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
3995               err |= true;
3996             }
3997
3998           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
3999             {
4000               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4001               tree addr;
4002
4003               if (!t)
4004                 {
4005                   error ("missing PHI def");
4006                   debug_gimple_stmt (phi);
4007                   err |= true;
4008                   continue;
4009                 }
4010               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4011                  are not considered gimple values.  */
4012               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4013                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4014                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4015                 {
4016                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4017                   debug_gimple_stmt (phi);
4018                   debug_generic_expr (t);
4019                   err |= true;
4020                 }
4021
4022               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4023               if (addr)
4024                 {
4025                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4026                   debug_gimple_stmt (phi);
4027                   debug_generic_expr (addr);
4028                   err |= true;
4029                 }
4030             }
4031         }
4032
4033       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4034         {
4035           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4036
4037           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4038               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4039             {
4040               error ("invalid GIMPLE statement");
4041               debug_gimple_stmt (stmt);
4042               err |= true;
4043             }
4044
4045           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4046
4047           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4048             {
4049               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4050               err |= true;
4051             }
4052
4053           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4054             {
4055               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4056               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4057
4058               if (uid == -1
4059                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4060                 {
4061                   error ("incorrect entry in label_to_block_map.\n");
4062                   err |= true;
4063                 }
4064             }
4065
4066           err |= verify_stmt (&gsi);
4067           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4068           if (addr)
4069             {
4070               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4071               debug_gimple_stmt (stmt);
4072               debug_generic_expr (addr);
4073               err |= true;
4074             }
4075           gsi_next (&gsi);
4076         }
4077     }
4078
4079   eh_error_found = false;
4080   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4081     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4082                    verify_eh_throw_stmt_node,
4083                    visited_stmts);
4084
4085   if (err | eh_error_found)
4086     internal_error ("verify_stmts failed");
4087
4088   pointer_set_destroy (visited);
4089   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4090   verify_histograms ();
4091   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4092 }
4093
4094
4095 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4096
4097 static int
4098 gimple_verify_flow_info (void)
4099 {
4100   int err = 0;
4101   basic_block bb;
4102   gimple_stmt_iterator gsi;
4103   gimple stmt;
4104   edge e;
4105   edge_iterator ei;
4106
4107   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4108     {
4109       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4110       err = 1;
4111     }
4112
4113   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4114     {
4115       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4116       err = 1;
4117     }
4118
4119   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4120     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4121       {
4122         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4123         err = 1;
4124       }
4125
4126   FOR_EACH_BB (bb)
4127     {
4128       bool found_ctrl_stmt = false;
4129
4130       stmt = NULL;
4131
4132       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4133       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4134         {
4135           tree label;
4136           gimple prev_stmt = stmt;
4137
4138           stmt = gsi_stmt (gsi);
4139
4140           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4141             break;
4142
4143           label = gimple_label_label (stmt);
4144           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4145             {
4146               error ("nonlocal label ");
4147               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4148               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4149                        bb->index);
4150               err = 1;
4151             }
4152
4153           if (label_to_block (label) != bb)
4154             {
4155               error ("label ");
4156               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4157               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4158                        bb->index);
4159               err = 1;
4160             }
4161
4162           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4163             {
4164               error ("label ");
4165               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4166               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4167                        bb->index);
4168               err = 1;
4169             }
4170         }
4171
4172       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4173       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4174         {
4175           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4176
4177           if (found_ctrl_stmt)
4178             {
4179               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4180                      bb->index);
4181               err = 1;
4182             }
4183
4184           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4185             found_ctrl_stmt = true;
4186
4187           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4188             {
4189               error ("label ");
4190               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4191               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4192               err = 1;
4193             }
4194         }
4195
4196       gsi = gsi_last_bb (bb);
4197       if (gsi_end_p (gsi))
4198         continue;
4199
4200       stmt = gsi_stmt (gsi);
4201
4202       err |= verify_eh_edges (stmt);
4203
4204       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4205         {
4206           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4207             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4208               {
4209                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4210                        bb->index);
4211                 err = 1;
4212               }
4213         }
4214
4215       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4216         {
4217           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4218              after anything else but if statement.  */
4219           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4220             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4221               {
4222                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4223                        bb->index);
4224                 err = 1;
4225               }
4226         }
4227
4228       switch (gimple_code (stmt))
4229         {
4230         case GIMPLE_COND:
4231           {
4232             edge true_edge;
4233             edge false_edge;
4234   
4235             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4236
4237             if (!true_edge
4238                 || !false_edge
4239                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4240                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4241                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4242                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4243                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4244               {
4245                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4246                        bb->index);
4247                 err = 1;
4248               }
4249           }
4250           break;
4251
4252         case GIMPLE_GOTO:
4253           if (simple_goto_p (stmt))
4254             {
4255               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4256               err = 1;
4257             }
4258           else
4259             {
4260               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4261                  destination blocks have their address taken.  */
4262               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4263                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4264                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4265                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4266                   {
4267                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4268                            bb->index);
4269                     err = 1;
4270                   }
4271             }
4272           break;
4273
4274         case GIMPLE_RETURN:
4275           if (!single_succ_p (bb)
4276               || (single_succ_edge (bb)->flags
4277                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4278                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4279             {
4280               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4281               err = 1;
4282             }
4283           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4284             {
4285               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4286                      bb->index);
4287               err = 1;
4288             }
4289           break;
4290
4291         case GIMPLE_SWITCH:
4292           {
4293             tree prev;
4294             edge e;
4295             size_t i, n;
4296
4297             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4298
4299             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4300             for (i = 0; i < n; ++i)
4301               {
4302                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4303                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4304                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4305                 label_bb->aux = (void *)1;
4306               }
4307
4308             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4309             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4310             for (i = 1; i < n; ++i)
4311               {
4312                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4313                 if (!CASE_LOW (c))
4314                   {
4315                     error ("found default case not at the start of "
4316                            "case vector");
4317                     err = 1;
4318                     continue;
4319                   }
4320                 if (CASE_LOW (prev)
4321                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4322                   {
4323                     error ("case labels not sorted: ");
4324                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4325                     fprintf (stderr," is greater than ");
4326                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4327                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4328                     err = 1;
4329                   }
4330                 prev = c;
4331               }
4332             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4333                never be executed.  So do not verify there always exists
4334                a default case here.  */
4335
4336             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4337               {
4338                 if (!e->dest->aux)
4339                   {
4340                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4341                            bb->index, e->dest->index);
4342                     err = 1;
4343                   }
4344
4345                 e->dest->aux = (void *)2;
4346                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4347                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4348                   {
4349                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4350                            bb->index);
4351                     err = 1;
4352                   }
4353               }
4354
4355             /* Check that we have all of them.  */
4356             for (i = 0; i < n; ++i)
4357               {
4358                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4359                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4360
4361                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4362                   {
4363                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4364                     err = 1;
4365                   }
4366               }
4367
4368             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4369               e->dest->aux = (void *)0;
4370           }
4371
4372         default: ;
4373         }
4374     }
4375
4376   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4377     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4378
4379   return err;
4380 }
4381
4382
4383 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4384    by edge FALLTHRU.  */
4385
4386 static void
4387 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4388 {
4389   edge e;
4390   edge_iterator ei;
4391   basic_block dummy, bb;
4392   tree var;
4393   gimple_stmt_iterator gsi;
4394
4395   dummy = fallthru->src;
4396   bb = fallthru->dest;
4397
4398   if (single_pred_p (bb))
4399     return;
4400
4401   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4402      start of BB.  */
4403   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4404     {
4405       gimple phi, new_phi;
4406       
4407       phi = gsi_stmt (gsi);
4408       var = gimple_phi_result (phi);
4409       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4410       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4411       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4412       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru);
4413     }
4414
4415   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4416   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4417     {
4418       if (e == fallthru)
4419         continue;
4420
4421       flush_pending_stmts (e);
4422     }
4423 }
4424
4425
4426 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4427    Create one if it doesn't exist.  */
4428
4429 tree
4430 gimple_block_label (basic_block bb)
4431 {
4432   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4433   bool first = true;
4434   tree label;
4435   gimple stmt;
4436
4437   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4438     {
4439       stmt = gsi_stmt (i);
4440       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4441         break;
4442       label = gimple_label_label (stmt);
4443       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4444         {
4445           if (!first)
4446             gsi_move_before (&i, &s);
4447           return label;
4448         }
4449     }
4450
4451   label = create_artificial_label ();
4452   stmt = gimple_build_label (label);
4453   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4454   return label;
4455 }
4456
4457
4458 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4459    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4460    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4461    parameters and return values are equivalent to
4462    redirect_edge_and_branch.  */
4463
4464 static edge
4465 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4466 {
4467   basic_block src = e->src;
4468   gimple_stmt_iterator i;
4469   gimple stmt;
4470
4471   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4472      two edges.  */
4473   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4474       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4475          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4476       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4477     return NULL;
4478
4479   i = gsi_last_bb (src);
4480   if (gsi_end_p (i))
4481     return NULL;
4482
4483   stmt = gsi_stmt (i);
4484
4485   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4486     {
4487       gsi_remove (&i, true);
4488       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4489       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4490       return e;
4491     }
4492
4493   return NULL;
4494 }
4495
4496
4497 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4498    edge representing the redirected branch.  */
4499
4500 static edge
4501 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4502 {
4503   basic_block bb = e->src;
4504   gimple_stmt_iterator gsi;
4505   edge ret;
4506   gimple stmt;
4507
4508   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4509     return NULL;
4510
4511   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
4512       && (ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4513     return ret;
4514
4515   if (e->dest == dest)
4516     return NULL;
4517
4518   gsi = gsi_last_bb (bb);
4519   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4520
4521   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : ERROR_MARK)
4522     {
4523     case GIMPLE_COND:
4524       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4525       break;
4526
4527     case GIMPLE_GOTO:
4528       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4529          simple ones should be represented implicitly.  */
4530       gcc_unreachable ();
4531
4532     case GIMPLE_SWITCH:
4533       {
4534         tree label = gimple_block_label (dest);
4535         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4536
4537         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4538            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4539         if (cases)
4540           {
4541             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4542             tree last, first;
4543
4544             first = cases;
4545             while (cases)
4546               {
4547                 last = cases;
4548                 CASE_LABEL (cases) = label;
4549                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4550               }
4551
4552             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4553                to move all the cases associated with E to E2.  */
4554             if (e2)
4555               {
4556                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4557
4558                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4559                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4560               }
4561           }
4562         else
4563           {
4564             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4565
4566             for (i = 0; i < n; i++)
4567               {
4568                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4569                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4570                   CASE_LABEL (elt) = label;
4571               }
4572           }
4573
4574         break;
4575       }
4576
4577     case GIMPLE_RETURN:
4578       gsi_remove (&gsi, true);
4579       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4580       break;
4581
4582     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4583     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4584     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4585     case GIMPLE_OMP_FOR:
4586       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4587       break;
4588
4589     default:
4590       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4591          do anything besides redirecting it.  */
4592       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4593       break;
4594     }
4595
4596   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4597
4598   /* Now update the edges in the CFG.  */
4599   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4600
4601   return e;
4602 }
4603
4604 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4605    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4606
4607 static bool
4608 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4609 {
4610   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4611     return false;
4612
4613   return true;
4614 }
4615
4616 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4617
4618 static basic_block
4619 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4620 {
4621   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4622   gcc_assert (e);
4623
4624   return NULL;
4625 }
4626
4627
4628 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4629    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4630
4631 static basic_block
4632 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4633 {
4634   gimple_stmt_iterator gsi;
4635   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4636   gimple act;
4637   gimple_seq list;
4638   basic_block new_bb;
4639   edge e;
4640   edge_iterator ei;
4641
4642   new_bb = create_empty_bb (bb);
4643
4644   /* Redirect the outgoing edges.  */
4645   new_bb->succs = bb->succs;
4646   bb->succs = NULL;
4647   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
4648     e->src = new_bb;
4649
4650   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
4651     stmt = NULL;
4652
4653   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
4654   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4655     {
4656       act = gsi_stmt (gsi);
4657       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
4658         continue;
4659
4660       if (!stmt)
4661         break;
4662
4663       if (stmt == act)
4664         {
4665           gsi_next (&gsi);
4666           break;
4667         }
4668     }
4669
4670   if (gsi_end_p (gsi))
4671     return new_bb;
4672
4673   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
4674      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.  
4675      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
4676      sadly.)  */
4677   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
4678   set_bb_seq (new_bb, list);
4679   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
4680        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
4681     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
4682
4683   return new_bb;
4684 }
4685
4686
4687 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4688
4689 static bool
4690 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4691 {
4692   if (bb->prev_bb == after)
4693     return true;
4694
4695   unlink_block (bb);
4696   link_block (bb, after);
4697
4698   return true;
4699 }
4700
4701
4702 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4703
4704 static bool
4705 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4706 {
4707   return true;
4708 }
4709
4710 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4711    preserve SSA form.  */
4712
4713 static basic_block
4714 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
4715 {
4716   basic_block new_bb;
4717   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
4718   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
4719   gimple phi, stmt, copy;
4720
4721   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4722
4723   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
4724      the incoming edges have not been setup yet.  */
4725   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4726     {
4727       phi = gsi_stmt (gsi);
4728       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
4729       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
4730                           gimple_phi_result_ptr (copy));
4731     }
4732
4733   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
4734   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4735     {
4736       def_operand_p def_p;
4737       ssa_op_iter op_iter;
4738       int region;
4739
4740       stmt = gsi_stmt (gsi);
4741       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4742         continue;
4743
4744       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
4745          operands.  */
4746       copy = gimple_copy (stmt);
4747       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
4748       copy_virtual_operands (copy, stmt);
4749       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
4750       if (region >= 0)
4751         add_stmt_to_eh_region (copy, region);
4752       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
4753
4754       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
4755          add replacement mappings for each new name.  */
4756       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
4757         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
4758     }
4759
4760   return new_bb;
4761 }
4762
4763 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
4764
4765 static void
4766 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
4767 {
4768   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
4769   edge e;
4770   edge_iterator ei;
4771   gimple phi, phi_copy;
4772   tree def;
4773   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
4774
4775   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
4776     return;
4777
4778   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
4779
4780   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
4781     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
4782   else
4783     dest = e_copy->dest;
4784
4785   e = find_edge (bb, dest);
4786   if (!e)
4787     {
4788       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
4789          In this case we are not looking for edge to dest, but to
4790          duplicated block whose original was dest.  */
4791       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4792         {
4793           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
4794               && get_bb_original (e->dest) == dest)
4795             break;
4796         }
4797
4798       gcc_assert (e != NULL);
4799     }
4800
4801   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
4802        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
4803        !gsi_end_p (psi);
4804        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
4805     {
4806       phi = gsi_stmt (psi);
4807       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
4808       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
4809       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy);
4810     }
4811 }
4812
4813
4814 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
4815    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
4816    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
4817
4818 void
4819 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
4820 {
4821   edge e_copy;
4822   edge_iterator ei;
4823
4824   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
4825     {
4826       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
4827     }
4828 }
4829
4830 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
4831    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
4832    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
4833    phi node arguments for its destination.*/
4834
4835 void
4836 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
4837                          edge e_copy)
4838 {
4839   unsigned i;
4840
4841   for (i = 0; i < n_region; i++)
4842     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
4843
4844   for (i = 0; i < n_region; i++)
4845     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
4846   if (e_copy)
4847     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
4848
4849   for (i = 0; i < n_region; i++)
4850     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
4851 }
4852
4853 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
4854    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
4855    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
4856    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
4857    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
4858    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
4859    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
4860    The function returns false if it is unable to copy the region,
4861    true otherwise.  */
4862
4863 bool
4864 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
4865                             basic_block *region, unsigned n_region,
4866                             basic_block *region_copy)
4867 {
4868   unsigned i;
4869   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
4870   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
4871   edge exit_copy;
4872   VEC (basic_block, heap) *doms;
4873   edge redirected;
4874   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
4875   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
4876
4877   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
4878     return false;
4879
4880   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
4881      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
4882      it will work, but the state of structures probably will not be
4883      correct.  */
4884   for (i = 0; i < n_region; i++)
4885     {
4886       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
4887          same loop.  */
4888       if (region[i]->loop_father != loop)
4889         return false;
4890
4891       if (region[i] != entry->dest
4892           && region[i] == loop->header)
4893         return false;
4894     }
4895
4896   set_loop_copy (loop, loop);
4897
4898   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
4899      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
4900   if (loop->header == entry->dest)
4901     {
4902       copying_header = true;
4903       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
4904
4905       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
4906         return false;
4907
4908       for (i = 0; i < n_region; i++)
4909         if (region[i] != exit->src
4910             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
4911           return false;
4912     }
4913
4914   if (!region_copy)
4915     {
4916       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
4917       free_region_copy = true;
4918     }
4919
4920   gcc_assert (!need_ssa_update_p ());
4921
4922   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
4923      inside.  */
4924   doms = NULL;
4925   initialize_original_copy_tables ();
4926
4927   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
4928
4929   if (entry->dest->count)
4930     {
4931       total_count = entry->dest->count;
4932       entry_count = entry->count;
4933       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
4934          frequencies.  */
4935       if (entry_count > total_count)
4936         entry_count = total_count;
4937     }
4938   else
4939     {
4940       total_freq = entry->dest->frequency;
4941       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
4942       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
4943          frequencies.  */
4944       if (total_freq == 0)
4945         total_freq = 1;
4946       else if (entry_freq > total_freq)
4947         entry_freq = total_freq;
4948     }
4949
4950   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
4951             split_edge_bb_loc (entry));
4952   if (total_count)
4953     {
4954       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
4955                                        total_count - entry_count,
4956                                        total_count);
4957       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
4958                                        total_count);
4959     }
4960   else
4961     {
4962       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
4963                                  total_freq);
4964       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
4965     }
4966
4967   if (copying_header)
4968     {
4969       loop->header = exit->dest;
4970       loop->latch = exit->src;
4971     }
4972
4973   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
4974   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
4975   gcc_assert (redirected != NULL);
4976   flush_pending_stmts (entry);
4977
4978   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
4979      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
4980      region, but was dominated by something inside needs recounting as
4981      well.  */
4982   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
4983   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
4984   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
4985   VEC_free (basic_block, heap, doms);
4986
4987   /* Add the other PHI node arguments.  */
4988   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
4989
4990   /* Update the SSA web.  */
4991   update_ssa (TODO_update_ssa);
4992
4993   if (free_region_copy)
4994     free (region_copy);
4995
4996   free_original_copy_tables ();
4997   return true;
4998 }
4999
5000 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5001    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5002    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5003    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5004    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5005    otherwise.
5006
5007    For example, 
5008  
5009    some_code;
5010    if (cond)
5011      A;
5012    else
5013      B;
5014
5015    is transformed to
5016
5017    if (cond)
5018      {
5019        some_code;
5020        A;
5021      }
5022    else
5023      {
5024        some_code;
5025        B;
5026      }
5027 */
5028
5029 bool
5030 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5031                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5032                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5033 {
5034   unsigned i;
5035   bool free_region_copy = false;
5036   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5037   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5038   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5039   VEC (basic_block, heap) *doms;
5040   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5041   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5042   edge exits[2], nexits[2], e;
5043   gimple_stmt_iterator gsi;
5044   gimple cond_stmt;
5045   edge sorig, snew;
5046
5047   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5048   exits[0] = exit;
5049   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5050
5051   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5052     return false;
5053
5054   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5055      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird
5056      (e.g., in the example, if there is a jump from inside to the middle
5057      of some_code, or come_code defines some of the values used in cond)
5058      it will work, but the resulting code will not be correct.  */
5059   for (i = 0; i < n_region; i++)
5060     {
5061       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5062          same loop.  */
5063       if (region[i]->loop_father != orig_loop)
5064         return false;
5065
5066       if (region[i] == orig_loop->latch)
5067         return false;
5068     }
5069
5070   initialize_original_copy_tables ();
5071   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5072
5073   if (!region_copy)
5074     {
5075       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5076       free_region_copy = true;
5077     }
5078
5079   gcc_assert (!need_ssa_update_p ());
5080
5081   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5082      inside.  */
5083   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5084
5085   if (exit->src->count)
5086     {
5087       total_count = exit->src->count;
5088       exit_count = exit->count;
5089       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5090          frequencies.  */
5091       if (exit_count > total_count)
5092         exit_count = total_count;
5093     }
5094   else
5095     {
5096       total_freq = exit->src->frequency;
5097       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5098       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5099          frequencies.  */
5100       if (total_freq == 0)
5101         total_freq = 1;
5102       if (exit_freq > total_freq)
5103         exit_freq = total_freq;
5104     }
5105
5106   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5107             split_edge_bb_loc (exit));
5108   if (total_count)
5109     {
5110       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5111                                        total_count - exit_count,
5112                                        total_count);
5113       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5114                                        total_count);
5115     }
5116   else
5117     {
5118       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5119                                  total_freq);
5120       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5121     }
5122
5123   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5124   entry_bb = entry->dest;
5125   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5126   if (!last_stmt (entry->src)
5127       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5128     switch_bb = entry->src;
5129   else
5130     switch_bb = split_edge (entry);
5131   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5132
5133   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5134   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5135   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5136   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5137   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5138   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5139   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5140
5141   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5142   sorig->flags = exits[1]->flags;
5143   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5144
5145   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5146   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5147
5148   /* Add the PHI node arguments.  */
5149   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5150
5151   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5152      arguments).  */
5153   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5154   PENDING_STMT (e) = NULL;
5155   e = redirect_edge_and_branch (nexits[1], nexits[0]->dest);
5156   PENDING_STMT (e) = NULL;
5157
5158   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5159      inside needs to update dominance info.  */
5160   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5161   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5162
5163   /* Update the SSA web.  */
5164   update_ssa (TODO_update_ssa);
5165
5166   if (free_region_copy)
5167     free (region_copy);
5168
5169   free_original_copy_tables ();
5170   return true;
5171 }
5172
5173 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5174    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5175    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5176
5177 void
5178 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5179                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5180 {
5181   basic_block son;
5182
5183   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5184        son;
5185        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5186     {
5187       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5188       if (son != exit)
5189         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5190     }
5191 }
5192
5193 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5194    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5195
5196 static void
5197 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5198                            tree to_context)
5199 {
5200   tree t = *tp, new_t;
5201   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5202   void **loc;
5203
5204   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5205     return;
5206
5207   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5208
5209   if (!loc)
5210     {
5211       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5212
5213       if (SSA_VAR_P (t))
5214         {
5215           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5216           f->local_decls = tree_cons (NULL_TREE, new_t, f->local_decls);
5217         }
5218       else
5219         {
5220           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5221           new_t = copy_node (t);
5222         }
5223       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5224
5225       *loc = new_t;
5226     }
5227   else
5228     new_t = (tree) *loc;
5229
5230   *tp = new_t;
5231 }
5232
5233
5234 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5235    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5236
5237 static tree
5238 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5239                   tree to_context)
5240 {
5241   void **loc;
5242   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5243
5244   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5245
5246   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5247
5248   if (!loc)
5249     {
5250       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5251
5252       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5253       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5254         add_referenced_var (decl);
5255
5256       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5257       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5258         set_default_def (decl, new_name);
5259       pop_cfun ();
5260
5261       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5262       *loc = new_name;
5263     }
5264   else
5265     new_name = (tree) *loc;
5266
5267   return new_name;
5268 }
5269
5270 struct move_stmt_d
5271 {
5272   tree orig_block;
5273   tree new_block;
5274   tree from_context;
5275   tree to_context;
5276   struct pointer_map_t *vars_map;
5277   htab_t new_label_map;
5278   bool remap_decls_p;
5279 };
5280
5281 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5282    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5283    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5284
5285 static tree
5286 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5287 {
5288   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5289   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5290   tree t = *tp;
5291
5292   if (EXPR_P (t))
5293     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5294     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5295
5296   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5297     {
5298       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5299         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5300       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5301         {
5302           if (p->new_label_map)
5303             {
5304               struct tree_map in, *out;
5305               in.base.from = t;
5306               out = (struct tree_map *)
5307                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5308               if (out)
5309                 *tp = t = out->to;
5310             }
5311
5312           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5313         }
5314       else if (p->remap_decls_p)
5315         {
5316           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5317              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5318              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5319              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5320              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5321              suffice to do this for addressable variables.  */
5322           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5323                && !is_global_var (t))
5324               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5325             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5326           
5327           if (SSA_VAR_P (t)
5328               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5329             {
5330               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5331               add_referenced_var (*tp);
5332               pop_cfun ();
5333             }
5334         }
5335       *walk_subtrees = 0;
5336     }
5337   else if (TYPE_P (t))
5338     *walk_subtrees = 0;
5339
5340   return NULL_TREE;
5341 }
5342
5343 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5344
5345    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5346    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5347    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5348    statement.  */
5349
5350 static tree
5351 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5352              struct walk_stmt_info *wi)
5353 {
5354   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5355   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5356   tree block = gimple_block (stmt);
5357
5358   if (p->orig_block == NULL_TREE
5359       || block == p->orig_block
5360       || block == NULL_TREE)
5361     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5362 #ifdef ENABLE_CHECKING
5363   else if (block != p->new_block)
5364     {
5365       while (block && block != p->orig_block)
5366         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5367       gcc_assert (block);
5368     }
5369 #endif
5370
5371   if (is_gimple_omp (stmt)
5372       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_OMP_RETURN
5373       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_OMP_CONTINUE)
5374     {
5375       /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5376          referenced in clauses and directive header belong to the
5377          parent function and should not be moved into the child
5378          function.  */
5379       bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5380       p->remap_decls_p = false;
5381       *handled_ops_p = true;
5382
5383       walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r, move_stmt_op, wi);
5384
5385       p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5386     }
5387
5388   return NULL_TREE;
5389 }
5390
5391 /* Marks virtual operands of all statements in basic blocks BBS for
5392    renaming.  */
5393
5394 void
5395 mark_virtual_ops_in_bb (basic_block bb)
5396 {
5397   gimple_stmt_iterator gsi;
5398
5399   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5400     mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
5401
5402   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5403     mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
5404 }
5405
5406 /* Marks virtual operands of all statements in basic blocks BBS for
5407    renaming.  */
5408
5409 static void
5410 mark_virtual_ops_in_region (VEC (basic_block,heap) *bbs)
5411 {
5412   basic_block bb;
5413   unsigned i;
5414
5415   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5416     mark_virtual_ops_in_bb (bb);
5417 }
5418
5419 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5420    block is moved out of the original linked list and placed after
5421    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5422    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5423    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5424    updated to reflect the moved edges.
5425
5426    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5427    to record the mapping.  */
5428
5429 static void
5430 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5431                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5432                   struct move_stmt_d *d, int eh_offset)
5433 {
5434   struct control_flow_graph *cfg;
5435   edge_iterator ei;
5436   edge e;
5437   gimple_stmt_iterator si;
5438   unsigned old_len, new_len;
5439
5440   /* Remove BB from dominance structures.  */
5441   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5442   if (current_loops)
5443     remove_bb_from_loops (bb);
5444
5445   /* Link BB to the new linked list.  */
5446   move_block_after (bb, after);
5447
5448   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5449   if (update_edge_count_p)
5450     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5451       {
5452         cfun->cfg->x_n_edges--;
5453         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5454       }
5455
5456   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5457   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5458   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5459
5460   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5461   cfg = dest_cfun->cfg;
5462   cfg->x_n_basic_blocks++;
5463   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5464     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5465
5466   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5467   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5468     {
5469       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5470       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5471                              new_len);
5472     }
5473
5474   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5475                bb->index, bb);
5476
5477   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5478   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5479     {
5480       gimple phi = gsi_stmt (si);
5481       use_operand_p use;
5482       tree op = PHI_RESULT (phi);
5483       ssa_op_iter oi;
5484
5485       if (!is_gimple_reg (op))
5486         {
5487           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5488              run for the new function, anyway).  */
5489           remove_phi_node (&si, true);
5490           continue;
5491         }
5492
5493       SET_PHI_RESULT (phi,
5494                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5495       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5496         {
5497           op = USE_FROM_PTR (use);
5498           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5499             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5500         }
5501
5502       gsi_next (&si);
5503     }
5504
5505   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5506     {
5507       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5508       int region;
5509       struct walk_stmt_info wi;
5510
5511       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5512       wi.info = d;
5513       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5514
5515       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5516         {
5517           tree label = gimple_label_label (stmt);
5518           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5519
5520           gcc_assert (uid > -1);
5521
5522           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5523           if (old_len <= (unsigned) uid)
5524             {
5525               new_len = 3 * uid / 2;
5526               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5527                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5528             }
5529
5530           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5531           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5532
5533           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5534
5535           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5536             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5537         }
5538       else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RESX && eh_offset != 0)
5539         gimple_resx_set_region (stmt, gimple_resx_region (stmt) + eh_offset);
5540
5541       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
5542       if (region >= 0)
5543         {
5544           add_stmt_to_eh_region_fn (dest_cfun, stmt, region + eh_offset);
5545           remove_stmt_from_eh_region (stmt);
5546           gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5547           gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5548         }
5549
5550       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5551          the current function.  */
5552       free_stmt_operands (stmt);
5553       push_cfun (dest_cfun);
5554       update_stmt (stmt);
5555       pop_cfun ();
5556     }
5557 }
5558
5559 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
5560    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
5561
5562 static int
5563 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
5564                                 basic_block bb, int region)
5565 {
5566   gimple_stmt_iterator si;
5567
5568   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5569     {
5570       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5571       int stmt_region;
5572
5573       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RESX)
5574         stmt_region = gimple_resx_region (stmt);
5575       else
5576         stmt_region = lookup_stmt_eh_region_fn (src_cfun, stmt);
5577       if (stmt_region > 0)
5578         {
5579           if (region < 0)
5580             region = stmt_region;
5581           else if (stmt_region != region)
5582             {
5583               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
5584               gcc_assert (region != -1);
5585             }
5586         }
5587     }
5588
5589   return region;
5590 }
5591
5592 static tree
5593 new_label_mapper (tree decl, void *data)
5594 {
5595   htab_t hash = (htab_t) data;
5596   struct tree_map *m;
5597   void **slot;
5598
5599   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
5600
5601   m = XNEW (struct tree_map);
5602   m->hash = DECL_UID (decl);
5603   m->base.from = decl;
5604   m->to = create_artificial_label ();
5605   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
5606   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
5607     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
5608
5609   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
5610   gcc_assert (*slot == NULL);
5611
5612   *slot = m;
5613
5614   return m->to;
5615 }
5616
5617 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
5618    subblocks.  */
5619
5620 static void
5621 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
5622                                   tree to_context)
5623 {
5624   tree *tp, t;
5625
5626   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &TREE_CHAIN (*tp))
5627     {
5628       t = *tp;
5629       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
5630       if (t != *tp)
5631         {
5632           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
5633             {
5634               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
5635               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
5636             }
5637           TREE_CHAIN (t) = TREE_CHAIN (*tp);
5638           *tp = t;
5639         }
5640     }
5641
5642   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
5643     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
5644 }
5645
5646 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
5647    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
5648    single basic block in the original CFG and the new basic block is
5649    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
5650
5651    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
5652    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
5653    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
5654    dominate EXIT_BB.
5655
5656    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
5657    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
5658    to the new function.
5659
5660    All local variables referenced in the region are assumed to be in
5661    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
5662    associated with DEST_CFUN.  */
5663
5664 basic_block
5665 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
5666                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
5667 {
5668   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
5669   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
5670   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
5671   struct function *saved_cfun = cfun;
5672   int *entry_flag, *exit_flag, eh_offset;
5673   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
5674   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
5675   edge e;
5676   edge_iterator ei;
5677   htab_t new_label_map;
5678   struct pointer_map_t *vars_map;
5679   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
5680   struct move_stmt_d d;
5681
5682   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
5683      region.  */
5684   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
5685               && (!exit_bb
5686                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
5687
5688   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
5689      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
5690   bbs = NULL;
5691   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
5692   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
5693
5694   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
5695      dominated by the new block.  */
5696   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
5697                                      VEC_address (basic_block, bbs),
5698                                      VEC_length (basic_block, bbs));
5699
5700   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
5701      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
5702      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
5703      will replace the region.  */
5704   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
5705   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
5706   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
5707   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
5708   i = 0;
5709   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
5710     {
5711       entry_prob[i] = e->probability;
5712       entry_flag[i] = e->flags;
5713       entry_pred[i++] = e->src;
5714       remove_edge (e);
5715     }
5716
5717   if (exit_bb)
5718     {
5719       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
5720       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
5721                                            sizeof (basic_block));
5722       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
5723       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
5724       i = 0;
5725       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
5726         {
5727           exit_prob[i] = e->probability;
5728           exit_flag[i] = e->flags;
5729           exit_succ[i++] = e->dest;
5730           remove_edge (e);
5731         }
5732     }
5733   else
5734     {
5735       num_exit_edges = 0;
5736       exit_succ = NULL;
5737       exit_flag = NULL;
5738       exit_prob = NULL;
5739     }
5740
5741   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
5742   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
5743   push_cfun (dest_cfun);
5744
5745   init_empty_tree_cfg ();
5746
5747   /* Initialize EH information for the new function.  */
5748   eh_offset = 0;
5749   new_label_map = NULL;
5750   if (saved_cfun->eh)
5751     {
5752       int region = -1;
5753
5754       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5755         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
5756
5757       init_eh_for_function ();
5758       if (region != -1)
5759         {
5760           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
5761           eh_offset = duplicate_eh_regions (saved_cfun, new_label_mapper,
5762                                             new_label_map, region, 0);
5763         }
5764     }
5765
5766   pop_cfun ();
5767
5768   /* The ssa form for virtual operands in the source function will have to
5769      be repaired.  We do not care for the real operands -- the sese region
5770      must be closed with respect to those.  */
5771   mark_virtual_ops_in_region (bbs);
5772
5773   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
5774   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
5775   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
5776   vars_map = pointer_map_create ();
5777
5778   memset (&d, 0, sizeof (d));
5779   d.vars_map = vars_map;
5780   d.from_context = cfun->decl;
5781   d.to_context = dest_cfun->decl;
5782   d.new_label_map = new_label_map;
5783   d.remap_decls_p = true;
5784   d.orig_block = orig_block;
5785   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
5786
5787   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5788     {
5789       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
5790          already been updated earlier when we detached the region from
5791          the original CFG.  */
5792       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d, eh_offset);
5793       after = bb;
5794     }
5795
5796   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
5797   if (orig_block)
5798     {
5799       tree block;
5800       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
5801                   == NULL_TREE);
5802       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
5803         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
5804       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
5805            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
5806         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
5807       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
5808     }
5809
5810   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
5811                                     vars_map, dest_cfun->decl);
5812
5813   if (new_label_map)
5814     htab_delete (new_label_map);
5815   pointer_map_destroy (vars_map);
5816
5817   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
5818      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
5819      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
5820      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
5821      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
5822      various CFG manipulation function get to the right CFG.
5823
5824      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
5825      these helpers.  */
5826   push_cfun (dest_cfun);
5827   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
5828   if (exit_bb)
5829     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
5830   pop_cfun ();
5831
5832   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
5833      create a new basic block in its place.  */
5834   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
5835   if (current_loops)
5836     add_bb_to_loop (bb, loop);
5837   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
5838     {
5839       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
5840       e->probability = entry_prob[i];
5841     }
5842
5843   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
5844     {
5845       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
5846       e->probability = exit_prob[i];
5847     }
5848
5849   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
5850   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, dom_bbs, i, abb); i++)
5851     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
5852   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
5853
5854   if (exit_bb)
5855     {
5856       free (exit_prob);
5857       free (exit_flag);
5858       free (exit_succ);
5859     }
5860   free (entry_prob);
5861   free (entry_flag);
5862   free (entry_pred);
5863   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
5864
5865   return bb;
5866 }
5867
5868
5869 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
5870    */
5871
5872 void
5873 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
5874 {
5875   tree arg, vars, var;
5876   struct function *dsf;
5877   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
5878   basic_block bb;
5879   tree chain;
5880
5881   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
5882
5883   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
5884   while (arg)
5885     {
5886       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
5887       fprintf (file, " ");
5888       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
5889       if (flags & TDF_VERBOSE)
5890         print_node (file, "", arg, 4);
5891       if (TREE_CHAIN (arg))
5892         fprintf (file, ", ");
5893       arg = TREE_CHAIN (arg);
5894     }
5895   fprintf (file, ")\n");
5896
5897   if (flags & TDF_VERBOSE)
5898     print_node (file, "", fn, 2);
5899
5900   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
5901   if (dsf && (flags & TDF_DETAILS))
5902     dump_eh_tree (file, dsf);
5903
5904   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
5905     {
5906       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
5907       return;
5908     }
5909
5910   /* Switch CFUN to point to FN.  */
5911   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
5912
5913   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
5914      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
5915   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->local_decls)
5916     {
5917       ignore_topmost_bind = true;
5918
5919       fprintf (file, "{\n");
5920       for (vars = cfun->local_decls; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
5921         {
5922           var = TREE_VALUE (vars);
5923
5924           print_generic_decl (file, var, flags);
5925           if (flags & TDF_VERBOSE)
5926             print_node (file, "", var, 4);
5927           fprintf (file, "\n");
5928
5929           any_var = true;
5930         }
5931     }
5932
5933   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
5934     {
5935       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
5936       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
5937       if (!ignore_topmost_bind)
5938         fprintf (file, "{\n");
5939
5940       if (any_var && n_basic_blocks)
5941         fprintf (file, "\n");
5942
5943       FOR_EACH_BB (bb)
5944         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
5945
5946       fprintf (file, "}\n");
5947       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
5948     }
5949   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
5950     {
5951       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
5952          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
5953          that make up its body.  */
5954       gimple_seq body = gimple_body (fn);
5955
5956       if (gimple_seq_first_stmt (body)
5957           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
5958           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
5959         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
5960       else
5961         {
5962           if (!ignore_topmost_bind)
5963             fprintf (file, "{\n");
5964
5965           if (any_var)
5966             fprintf (file, "\n");
5967
5968           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
5969           fprintf (file, "}\n");
5970         }
5971     }
5972   else
5973     {
5974       int indent;
5975
5976       /* Make a tree based dump.  */
5977       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
5978
5979       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
5980         {
5981           if (ignore_topmost_bind)
5982             {
5983               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
5984               indent = 2;
5985             }
5986           else
5987             indent = 0;
5988         }
5989       else
5990         {
5991           if (!ignore_topmost_bind)
5992             fprintf (file, "{\n");
5993           indent = 2;
5994         }
5995
5996       if (any_var)
5997         fprintf (file, "\n");
5998
5999       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6000       if (ignore_topmost_bind)
6001         fprintf (file, "}\n");
6002     }
6003
6004   fprintf (file, "\n\n");
6005
6006   /* Restore CFUN.  */
6007   pop_cfun ();
6008 }
6009
6010
6011 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6012
6013 void
6014 debug_function (tree fn, int flags)
6015 {
6016   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6017 }
6018
6019
6020 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6021
6022 static void
6023 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6024 {
6025   edge e;
6026   edge_iterator ei;
6027
6028   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6029     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6030 }
6031
6032
6033 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6034
6035 static void
6036 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6037 {
6038   edge e;
6039   edge_iterator ei;
6040
6041   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6042     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6043 }
6044
6045 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6046
6047 void 
6048 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6049 {
6050   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6051   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6052   s_indent[indent] = '\0';
6053
6054   /* Print basic_block's header.  */
6055   if (verbosity >= 2)
6056     {
6057       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6058       print_pred_bbs (file, bb);
6059       fprintf (file, "}, succs = {");
6060       print_succ_bbs (file, bb);
6061       fprintf (file, "})\n");
6062     }
6063
6064   /* Print basic_block's body.  */
6065   if (verbosity >= 3)
6066     {
6067       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6068       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6069       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6070     }
6071 }
6072
6073 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6074
6075 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6076    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6077    structure.  */
6078
6079 static void
6080 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6081 {
6082   char *s_indent;
6083   basic_block bb;
6084
6085   if (loop == NULL)
6086     return;
6087
6088   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6089   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6090   s_indent[indent] = '\0';
6091
6092   /* Print loop's header.  */
6093   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent, 
6094            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6095   fprintf (file, ", niter = ");
6096   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6097
6098   if (loop->any_upper_bound)
6099     {
6100       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6101       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6102     }
6103
6104   if (loop->any_estimate)
6105     {
6106       fprintf (file, ", estimate = ");
6107       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6108     }
6109   fprintf (file, ")\n");
6110
6111   /* Print loop's body.  */
6112   if (verbosity >= 1)
6113     {
6114       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6115       FOR_EACH_BB (bb)
6116         if (bb->loop_father == loop)
6117           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6118
6119       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6120       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6121     }
6122 }
6123
6124 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6125    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6126    loop, or just its structure.  */
6127
6128 static void
6129 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6130 {
6131   if (loop == NULL)
6132     return;
6133
6134   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6135   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6136 }
6137
6138 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6139    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6140
6141 void
6142 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6143 {
6144   basic_block bb;
6145
6146   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6147   if (bb && bb->loop_father)
6148     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6149 }
6150
6151
6152 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6153
6154 void
6155 debug_loops (int verbosity)
6156 {
6157   print_loops (stderr, verbosity);
6158 }
6159
6160 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6161
6162 void
6163 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6164 {
6165   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6166 }
6167
6168 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6169    level.  */
6170
6171 void
6172 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6173 {
6174   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6175 }
6176
6177 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6178    instructions that must stay with the call.  Return false,
6179    otherwise.  */
6180
6181 static bool
6182 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6183 {
6184   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6185   return is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6186 }
6187
6188
6189 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6190    otherwise.  */
6191
6192 static bool
6193 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6194 {
6195   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6196   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6197 }
6198
6199
6200 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6201    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6202
6203 static bool
6204 need_fake_edge_p (gimple t)
6205 {
6206   tree fndecl = NULL_TREE;
6207   int call_flags = 0;
6208
6209   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6210      CONST and PURE calls do not need one.
6211      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6212      it would be a good idea, because those attributes are
6213      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6214      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6215      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6216   if (is_gimple_call (t))
6217     {
6218       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6219       call_flags = gimple_call_flags (t);
6220     }
6221
6222   if (is_gimple_call (t)
6223       && fndecl
6224       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6225       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6226       && !(call_flags & ECF_NORETURN)
6227       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE))
6228    return false;
6229
6230   if (is_gimple_call (t)
6231       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6232     return true;
6233
6234   if (gimple_code (t) == ASM_EXPR
6235        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6236     return true;
6237
6238   return false;
6239 }
6240
6241
6242 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6243    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6244    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6245    the number of blocks that were split.
6246
6247    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6248    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6249
6250 static int
6251 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6252 {
6253   int i;
6254   int blocks_split = 0;
6255   int last_bb = last_basic_block;
6256   bool check_last_block = false;
6257
6258   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6259     return 0;
6260
6261   if (! blocks)
6262     check_last_block = true;
6263   else
6264     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6265
6266   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6267      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6268      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6269      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6270      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6271      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6272
6273      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6274      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6275      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6276
6277      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6278   if (check_last_block)
6279     {
6280       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6281       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6282       gimple t = NULL;
6283
6284       if (!gsi_end_p (gsi))
6285         t = gsi_stmt (gsi);
6286
6287       if (t && need_fake_edge_p (t))
6288         {
6289           edge e;
6290
6291           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6292           if (e)
6293             {
6294               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6295               gsi_commit_edge_inserts ();
6296             }
6297         }
6298     }
6299
6300   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6301      calls since there is no way that we can determine if they will
6302      return or not...  */
6303   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6304     {
6305       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6306       gimple_stmt_iterator gsi;
6307       gimple stmt, last_stmt;
6308
6309       if (!bb)
6310         continue;
6311
6312       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6313         continue;
6314
6315       gsi = gsi_last_bb (bb);
6316       if (!gsi_end_p (gsi))
6317         {
6318           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6319           do
6320             {
6321               stmt = gsi_stmt (gsi);
6322               if (need_fake_edge_p (stmt))
6323                 {
6324                   edge e;
6325
6326                   /* The handling above of the final block before the
6327                      epilogue should be enough to verify that there is
6328                      no edge to the exit block in CFG already.
6329                      Calling make_edge in such case would cause us to
6330                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6331 #ifdef ENABLE_CHECKING
6332                   if (stmt == last_stmt)
6333                     {
6334                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6335                       gcc_assert (e == NULL);
6336                     }
6337 #endif
6338
6339                   /* Note that the following may create a new basic block
6340                      and renumber the existing basic blocks.  */
6341                   if (stmt != last_stmt)
6342                     {
6343                       e = split_block (bb, stmt);
6344                       if (e)
6345                         blocks_split++;
6346                     }
6347                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6348                 }
6349               gsi_prev (&gsi);
6350             }
6351           while (!gsi_end_p (gsi));
6352         }
6353     }
6354
6355   if (blocks_split)
6356     verify_flow_info ();
6357
6358   return blocks_split;
6359 }
6360
6361 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6362
6363 bool
6364 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6365 {
6366   bool changed = gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6367
6368   if (cfun->has_nonlocal_label)
6369     {
6370       gimple stmt = last_stmt (bb);
6371       edge_iterator ei;
6372       edge e;
6373
6374       if (!(stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6375         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6376           {
6377             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6378               {
6379                 remove_edge (e);
6380                 changed = true;
6381               }
6382             else
6383               ei_next (&ei);
6384           }
6385
6386       /* See gimple_purge_dead_eh_edges below.  */
6387       if (changed)
6388         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6389     }
6390
6391   return changed;
6392 }
6393
6394 /* Stores all basic blocks dominated by BB to DOM_BBS.  */
6395
6396 static void
6397 get_all_dominated_blocks (basic_block bb, VEC (basic_block, heap) **dom_bbs)
6398 {
6399   basic_block son;
6400
6401   VEC_safe_push (basic_block, heap, *dom_bbs, bb);
6402   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6403        son;
6404        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
6405     get_all_dominated_blocks (son, dom_bbs);
6406 }
6407
6408 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6409    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6410    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6411
6412 void
6413 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6414 {
6415   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6416   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6417   bitmap df, df_idom;
6418   edge f;
6419   edge_iterator ei;
6420   bool none_removed = false;
6421   unsigned i;
6422   basic_block bb, dbb;
6423   bitmap_iterator bi;
6424
6425   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6426     {
6427       remove_edge (e);
6428       return;
6429     }
6430
6431   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6432   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6433     {
6434       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6435         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6436       remove_edge (e);
6437       return;
6438     }
6439
6440   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6441      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6442      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6443
6444      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6445      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6446      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6447   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6448     {
6449       if (f == e)
6450         continue;
6451
6452       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6453         {
6454           none_removed = true;
6455           break;
6456         }
6457     }
6458
6459   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6460   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6461
6462   if (none_removed)
6463     bitmap_set_bit (df_idom,
6464                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6465   else
6466     {
6467       get_all_dominated_blocks (e->dest, &bbs_to_remove);
6468       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6469         {
6470           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6471             {
6472               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6473                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6474             }
6475         }
6476       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6477         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6478
6479       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6480         {
6481           bb = BASIC_BLOCK (i);
6482           bitmap_set_bit (df_idom,
6483                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6484         }
6485     }
6486
6487   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6488     {
6489       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6490       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6491       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6492     }
6493
6494   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6495   if (none_removed)
6496     remove_edge (e);
6497   else
6498     {
6499       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6500         delete_basic_block (bb);
6501     }
6502
6503   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6504      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6505    
6506      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6507      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6508      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6509      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6510      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6511      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6512      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */ 
6513   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6514     {
6515       bb = BASIC_BLOCK (i);
6516       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6517            dbb;
6518            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6519         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6520     }
6521
6522   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6523
6524   BITMAP_FREE (df);
6525   BITMAP_FREE (df_idom);
6526   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6527   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6528 }
6529
6530 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6531
6532 bool
6533 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6534 {
6535   bool changed = false;
6536   edge e;
6537   edge_iterator ei;
6538   gimple stmt = last_stmt (bb);
6539
6540   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6541     return false;
6542
6543   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6544     {
6545       if (e->flags & EDGE_EH)
6546         {
6547           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6548           changed = true;
6549         }
6550       else
6551         ei_next (&ei);
6552     }
6553
6554   return changed;
6555 }
6556
6557 bool
6558 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6559 {
6560   bool changed = false;
6561   unsigned i;
6562   bitmap_iterator bi;
6563
6564   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6565     {
6566       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6567
6568       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
6569          this basic block already.  */
6570       gcc_assert (bb || changed);
6571       if (bb != NULL)
6572         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6573     }
6574
6575   return changed;
6576 }
6577
6578 /* This function is called whenever a new edge is created or
6579    redirected.  */
6580
6581 static void
6582 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
6583 {
6584   basic_block bb = e->dest;
6585
6586   if (phi_nodes (bb))
6587     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
6588 }
6589
6590 /* This function is called immediately before edge E is removed from
6591    the edge vector E->dest->preds.  */
6592
6593 static void
6594 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
6595 {
6596   if (phi_nodes (e->dest))
6597     remove_phi_args (e);
6598 }
6599
6600 /*---------------------------------------------------------------------------
6601   Helper functions for Loop versioning
6602   ---------------------------------------------------------------------------*/
6603
6604 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
6605    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
6606    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
6607    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
6608    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
6609    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
6610    splitting.  */
6611
6612 static void
6613 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
6614                                   basic_block new_head, edge e)
6615 {
6616   gimple phi1, phi2;
6617   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
6618   tree def;
6619   edge e2 = find_edge (new_head, second);
6620
6621   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
6622      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
6623   gcc_assert (e2 != NULL);
6624
6625   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
6626      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
6627
6628   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
6629        psi1 = gsi_start_phis (first);
6630        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
6631        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
6632     {
6633       phi1 = gsi_stmt (psi1);
6634       phi2 = gsi_stmt (psi2);
6635       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
6636       add_phi_arg (phi1, def, e);
6637     }
6638 }
6639
6640
6641 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
6642    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
6643    the destination of the ELSE part.  */
6644
6645 static void
6646 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6647                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6648                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
6649 {
6650   gimple_stmt_iterator gsi;
6651   gimple new_cond_expr;
6652   tree cond_expr = (tree) cond_e;
6653   edge e0;
6654
6655   /* Build new conditional expr */
6656   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
6657                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
6658
6659   /* Add new cond in cond_bb.  */
6660   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
6661   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
6662
6663   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
6664      as well as second head.  */
6665   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
6666   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
6667   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
6668 }
6669
6670 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
6671   "gimple",
6672   gimple_verify_flow_info,
6673   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
6674   create_bb,                    /* create_basic_block  */
6675   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
6676   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
6677   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
6678   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
6679   gimple_split_block,           /* split_block  */
6680   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
6681   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
6682   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
6683   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
6684   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
6685   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
6686   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
6687   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
6688   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
6689   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
6690   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
6691   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
6692   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
6693   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
6694   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
6695   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
6696   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
6697   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
6698   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
6699   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
6700 };
6701
6702
6703 /* Split all critical edges.  */
6704
6705 static unsigned int
6706 split_critical_edges (void)
6707 {
6708   basic_block bb;
6709   edge e;
6710   edge_iterator ei;
6711
6712   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
6713      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
6714      mappings around the calls to split_edge.  */
6715   start_recording_case_labels ();
6716   FOR_ALL_BB (bb)
6717     {
6718       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6719         if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
6720           {
6721             split_edge (e);
6722           }
6723     }
6724   end_recording_case_labels ();
6725   return 0;
6726 }
6727
6728 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
6729 {
6730  {
6731   GIMPLE_PASS,
6732   "crited",                          /* name */
6733   NULL,                          /* gate */
6734   split_critical_edges,          /* execute */
6735   NULL,                          /* sub */
6736   NULL,                          /* next */
6737   0,                             /* static_pass_number */
6738   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
6739   PROP_cfg,                      /* properties required */
6740   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
6741   0,                             /* properties_destroyed */
6742   0,                             /* todo_flags_start */
6743   TODO_dump_func                 /* todo_flags_finish */
6744  }
6745 };
6746
6747
6748 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
6749    Return the gimple_val holding the result.  */
6750
6751 tree
6752 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
6753                  tree type, tree a, tree b, tree c)
6754 {
6755   tree ret;
6756
6757   ret = fold_build3 (code, type, a, b, c);
6758   STRIP_NOPS (ret);
6759
6760   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
6761                                    GSI_SAME_STMT);
6762 }
6763
6764 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
6765    Return the gimple_val holding the result.  */
6766
6767 tree
6768 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
6769                  tree type, tree a, tree b)
6770 {
6771   tree ret;
6772
6773   ret = fold_build2 (code, type, a, b);
6774   STRIP_NOPS (ret);
6775
6776   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
6777                                    GSI_SAME_STMT);
6778 }
6779
6780 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
6781    Return the gimple_val holding the result.  */
6782
6783 tree
6784 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
6785                  tree a)
6786 {
6787   tree ret;
6788
6789   ret = fold_build1 (code, type, a);
6790   STRIP_NOPS (ret);
6791
6792   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
6793                                    GSI_SAME_STMT);
6794 }
6795
6796
6797 \f
6798 /* Emit return warnings.  */
6799
6800 static unsigned int
6801 execute_warn_function_return (void)
6802 {
6803   source_location location;
6804   gimple last;
6805   edge e;
6806   edge_iterator ei;
6807
6808   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
6809   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
6810       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
6811     {
6812       location = UNKNOWN_LOCATION;
6813       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
6814         {
6815           last = last_stmt (e->src);
6816           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
6817               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
6818             break;
6819         }
6820       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
6821         location = cfun->function_end_locus;
6822       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", &location);
6823     }
6824
6825   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
6826      without returning a value.  */
6827   else if (warn_return_type
6828            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
6829            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
6830            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
6831     {
6832       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
6833         {
6834           gimple last = last_stmt (e->src);
6835           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
6836               && gimple_return_retval (last) == NULL
6837               && !gimple_no_warning_p (last))
6838             {
6839               location = gimple_location (last);
6840               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
6841                   location = cfun->function_end_locus;
6842               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
6843               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
6844               break;
6845             }
6846         }
6847     }
6848   return 0;
6849 }
6850
6851
6852 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
6853    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
6854    the conditional is true and which is taken if the conditional is
6855    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
6856
6857 void
6858 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
6859                                      edge *true_edge,
6860                                      edge *false_edge)
6861 {
6862   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
6863
6864   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
6865     {
6866       *true_edge = e;
6867       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
6868     }
6869   else
6870     {
6871       *false_edge = e;
6872       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
6873     }
6874 }
6875
6876 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
6877 {
6878  {
6879   GIMPLE_PASS,
6880   NULL,                                 /* name */
6881   NULL,                                 /* gate */
6882   execute_warn_function_return,         /* execute */
6883   NULL,                                 /* sub */
6884   NULL,                                 /* next */
6885   0,                                    /* static_pass_number */
6886   0,                                    /* tv_id */
6887   PROP_cfg,                             /* properties_required */
6888   0,                                    /* properties_provided */
6889   0,                                    /* properties_destroyed */
6890   0,                                    /* todo_flags_start */
6891   0                                     /* todo_flags_finish */
6892  }
6893 };
6894
6895 /* Emit noreturn warnings.  */
6896
6897 static unsigned int
6898 execute_warn_function_noreturn (void)
6899 {
6900   if (warn_missing_noreturn
6901       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
6902       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0
6903       && !lang_hooks.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
6904     warning (OPT_Wmissing_noreturn, "%Jfunction might be possible candidate "
6905              "for attribute %<noreturn%>",
6906              cfun->decl);
6907   return 0;
6908 }
6909
6910 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
6911 {
6912  {
6913   GIMPLE_PASS,
6914   NULL,                                 /* name */
6915   NULL,                                 /* gate */
6916   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
6917   NULL,                                 /* sub */
6918   NULL,                                 /* next */
6919   0,                                    /* static_pass_number */
6920   0,                                    /* tv_id */
6921   PROP_cfg,                             /* properties_required */
6922   0,                                    /* properties_provided */
6923   0,                                    /* properties_destroyed */
6924   0,                                    /* todo_flags_start */
6925   0                                     /* todo_flags_finish */
6926  }
6927 };