OSDN Git Service

2006-02-13 Javier Miranda <miranda@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-alias.c
1 /* Alias analysis for trees.
2    Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "timevar.h"
32 #include "expr.h"
33 #include "ggc.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "function.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "tree-dump.h"
39 #include "tree-gimple.h"
40 #include "tree-flow.h"
41 #include "tree-inline.h"
42 #include "tree-pass.h"
43 #include "tree-ssa-structalias.h"
44 #include "convert.h"
45 #include "params.h"
46 #include "ipa-type-escape.h"
47 #include "vec.h"
48 #include "bitmap.h"
49
50 /* Obstack used to hold grouping bitmaps and other temporary bitmaps used by
51    aliasing  */
52 static bitmap_obstack alias_obstack;
53
54 /* 'true' after aliases have been computed (see compute_may_aliases).  */
55 bool aliases_computed_p;
56
57 /* Structure to map a variable to its alias set and keep track of the
58    virtual operands that will be needed to represent it.  */
59 struct alias_map_d
60 {
61   /* Variable and its alias set.  */
62   tree var;
63   HOST_WIDE_INT set;
64
65   /* Total number of virtual operands that will be needed to represent
66      all the aliases of VAR.  */
67   long total_alias_vops;
68
69   /* Nonzero if the aliases for this memory tag have been grouped
70      already.  Used in group_aliases.  */
71   unsigned int grouped_p : 1;
72
73   /* Set of variables aliased with VAR.  This is the exact same
74      information contained in VAR_ANN (VAR)->MAY_ALIASES, but in
75      bitmap form to speed up alias grouping.  */
76   bitmap may_aliases;
77 };
78
79
80 /* Counters used to display statistics on alias analysis.  */
81 struct alias_stats_d
82 {
83   unsigned int alias_queries;
84   unsigned int alias_mayalias;
85   unsigned int alias_noalias;
86   unsigned int simple_queries;
87   unsigned int simple_resolved;
88   unsigned int tbaa_queries;
89   unsigned int tbaa_resolved;
90   unsigned int structnoaddress_queries;
91   unsigned int structnoaddress_resolved;
92 };
93
94
95 /* Local variables.  */
96 static struct alias_stats_d alias_stats;
97
98 /* Local functions.  */
99 static void compute_flow_insensitive_aliasing (struct alias_info *);
100 static void dump_alias_stats (FILE *);
101 static bool may_alias_p (tree, HOST_WIDE_INT, tree, HOST_WIDE_INT, bool);
102 static tree create_memory_tag (tree type, bool is_type_tag);
103 static tree get_tmt_for (tree, struct alias_info *);
104 static tree get_nmt_for (tree);
105 static void add_may_alias (tree, tree);
106 static void replace_may_alias (tree, size_t, tree);
107 static struct alias_info *init_alias_info (void);
108 static void delete_alias_info (struct alias_info *);
109 static void compute_flow_sensitive_aliasing (struct alias_info *);
110 static void setup_pointers_and_addressables (struct alias_info *);
111 static void create_global_var (void);
112 static void maybe_create_global_var (struct alias_info *ai);
113 static void group_aliases (struct alias_info *);
114 static void set_pt_anything (tree ptr);
115
116 /* Global declarations.  */
117
118 /* Call clobbered variables in the function.  If bit I is set, then
119    REFERENCED_VARS (I) is call-clobbered.  */
120 bitmap call_clobbered_vars;
121
122 /* Addressable variables in the function.  If bit I is set, then
123    REFERENCED_VARS (I) has had its address taken.  Note that
124    CALL_CLOBBERED_VARS and ADDRESSABLE_VARS are not related.  An
125    addressable variable is not necessarily call-clobbered (e.g., a
126    local addressable whose address does not escape) and not all
127    call-clobbered variables are addressable (e.g., a local static
128    variable).  */
129 bitmap addressable_vars;
130
131 /* When the program has too many call-clobbered variables and call-sites,
132    this variable is used to represent the clobbering effects of function
133    calls.  In these cases, all the call clobbered variables in the program
134    are forced to alias this variable.  This reduces compile times by not
135    having to keep track of too many V_MAY_DEF expressions at call sites.  */
136 tree global_var;
137
138 DEF_VEC_I(int);
139 DEF_VEC_ALLOC_I(int,heap);
140
141 /* qsort comparison function to sort type/name tags by DECL_UID.  */
142
143 static int
144 sort_tags_by_id (const void *pa, const void *pb)
145 {
146   tree a = *(tree *)pa;
147   tree b = *(tree *)pb;
148  
149   return DECL_UID (a) - DECL_UID (b);
150 }
151
152 /* Initialize WORKLIST to contain those memory tags that are marked call
153    clobbered.  Initialized WORKLIST2 to contain the reasons these
154    memory tags escaped.  */
155
156 static void
157 init_transitive_clobber_worklist (VEC (tree, heap) **worklist,
158                                   VEC (int, heap) **worklist2)
159 {
160   referenced_var_iterator rvi;
161   tree curr;
162
163   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (curr, rvi)
164     {
165       if (MTAG_P (curr) && is_call_clobbered (curr))
166         {
167           VEC_safe_push (tree, heap, *worklist, curr);
168           VEC_safe_push (int, heap, *worklist2, var_ann (curr)->escape_mask);
169         }
170     }
171 }
172
173 /* Add ALIAS to WORKLIST (and the reason for escaping REASON to WORKLIST2) if
174    ALIAS is not already marked call clobbered, and is a memory
175    tag.  */
176
177 static void
178 add_to_worklist (tree alias, VEC (tree, heap) **worklist,
179                  VEC (int, heap) **worklist2,
180                  int reason)
181 {
182   if (MTAG_P (alias) && !is_call_clobbered (alias))
183     {
184       VEC_safe_push (tree, heap, *worklist, alias);
185       VEC_safe_push (int, heap, *worklist2, reason);
186     }
187 }
188
189 /* Mark aliases of TAG as call clobbered, and place any tags on the
190    alias list that were not already call clobbered on WORKLIST.  */
191
192 static void
193 mark_aliases_call_clobbered (tree tag, VEC (tree, heap) **worklist,
194                              VEC (int, heap) **worklist2)
195 {
196   unsigned int i;
197   VEC (tree, gc) *ma;
198   tree entry;
199   var_ann_t ta = var_ann (tag);
200
201   if (!MTAG_P (tag))
202     return;
203   ma = may_aliases (tag);
204   if (!ma)
205     return;
206
207   for (i = 0; VEC_iterate (tree, ma, i, entry); i++)
208     {
209       if (!unmodifiable_var_p (entry))
210         {
211           add_to_worklist (entry, worklist, worklist2, ta->escape_mask);
212           mark_call_clobbered (entry, ta->escape_mask);
213         }
214     }
215 }
216
217 /* Tags containing global vars need to be marked as global.
218    Tags containing call clobbered vars need to be marked as call
219    clobbered. */
220
221 static void
222 compute_tag_properties (void)
223 {
224   referenced_var_iterator rvi;
225   tree tag;
226   bool changed = true;
227   VEC (tree, heap) *taglist = NULL;
228
229   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (tag, rvi)
230     {
231       if (!MTAG_P (tag) || TREE_CODE (tag) == STRUCT_FIELD_TAG)
232         continue;
233       VEC_safe_push (tree, heap, taglist, tag);
234     }
235
236   /* We sort the taglist by DECL_UID, for two reasons.
237      1. To get a sequential ordering to make the bitmap accesses
238      faster.
239      2. Because of the way we compute aliases, it's more likely that
240      an earlier tag is included in a later tag, and this will reduce
241      the number of iterations.
242
243      If we had a real tag graph, we would just topo-order it and be
244      done with it.  */
245   qsort (VEC_address (tree, taglist),
246          VEC_length (tree, taglist),
247          sizeof (tree),
248          sort_tags_by_id);
249
250   /* Go through each tag not marked as global, and if it aliases
251      global vars, mark it global. 
252      
253      If the tag contains call clobbered vars, mark it call
254      clobbered.  
255
256      This loop iterates because tags may appear in the may-aliases
257      list of other tags when we group.  */
258
259   while (changed)
260     {
261       unsigned int k;
262
263       changed = false;      
264       for (k = 0; VEC_iterate (tree, taglist, k, tag); k++)
265         {
266           VEC (tree, gc) *ma;
267           unsigned int i;
268           tree entry;
269           bool tagcc = is_call_clobbered (tag);
270           bool tagglobal = MTAG_GLOBAL (tag);
271           
272           if (tagcc && tagglobal)
273             continue;
274           
275           ma = may_aliases (tag);
276           if (!ma)
277             continue;
278
279           for (i = 0; VEC_iterate (tree, ma, i, entry); i++)
280             {
281               /* Call clobbered entries cause the tag to be marked
282                  call clobbered.  */
283               if (!tagcc && is_call_clobbered (entry))
284                 {
285                   mark_call_clobbered (tag, var_ann (entry)->escape_mask);
286                   tagcc = true;
287                   changed = true;
288                 }
289
290               /* Global vars cause the tag to be marked global.  */
291               if (!tagglobal && is_global_var (entry))
292                 {
293                   MTAG_GLOBAL (tag) = true;
294                   changed = true;
295                   tagglobal = true;
296                 }
297
298               /* Early exit once both global and cc are set, since the
299                  loop can't do any more than that.  */
300               if (tagcc && tagglobal)
301                 break;
302             }
303         }
304     }
305   VEC_free (tree, heap, taglist);
306 }
307
308 /* Set up the initial variable clobbers and globalness.
309    When this function completes, only tags whose aliases need to be
310    clobbered will be set clobbered.  Tags clobbered because they   
311    contain call clobbered vars are handled in compute_tag_properties.  */
312
313 static void
314 set_initial_properties (struct alias_info *ai)
315 {
316   unsigned int i;
317   referenced_var_iterator rvi;
318   tree var;
319
320   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
321     {
322       if (is_global_var (var) 
323           && (!var_can_have_subvars (var)
324               || get_subvars_for_var (var) == NULL))
325         {
326           if (!unmodifiable_var_p (var))
327             mark_call_clobbered (var, ESCAPE_IS_GLOBAL);
328         }
329       else if (TREE_CODE (var) == PARM_DECL
330                && default_def (var)
331                && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
332         {
333           tree def = default_def (var);
334           get_ptr_info (def)->value_escapes_p = 1;
335           get_ptr_info (def)->escape_mask |= ESCAPE_IS_PARM;      
336         }
337     }
338
339   for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (ai->processed_ptrs); i++)
340     {
341       tree ptr = VARRAY_TREE (ai->processed_ptrs, i);
342       struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
343       var_ann_t v_ann = var_ann (SSA_NAME_VAR (ptr));
344       
345       if (pi->value_escapes_p)
346         {
347           /* If PTR escapes then its associated memory tags and
348              pointed-to variables are call-clobbered.  */
349           if (pi->name_mem_tag)
350             mark_call_clobbered (pi->name_mem_tag, pi->escape_mask);
351
352           if (v_ann->type_mem_tag)
353             mark_call_clobbered (v_ann->type_mem_tag, pi->escape_mask);
354
355           if (pi->pt_vars)
356             {
357               bitmap_iterator bi;
358               unsigned int j;         
359               EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (pi->pt_vars, 0, j, bi)
360                 if (!unmodifiable_var_p (referenced_var (j)))
361                   mark_call_clobbered (referenced_var (j), pi->escape_mask);
362             }
363         }
364       /* If the name tag is call clobbered, so is the type tag
365          associated with the base VAR_DECL.  */
366       if (pi->name_mem_tag
367           && v_ann->type_mem_tag
368           && is_call_clobbered (pi->name_mem_tag))
369         mark_call_clobbered (v_ann->type_mem_tag, pi->escape_mask);
370
371       /* Name tags and type tags that we don't know where they point
372          to, might point to global memory, and thus, are clobbered.
373
374          FIXME:  This is not quite right.  They should only be
375          clobbered if value_escapes_p is true, regardless of whether
376          they point to global memory or not.
377          So removing this code and fixing all the bugs would be nice.
378          It is the cause of a bunch of clobbering.  */
379       if ((pi->pt_global_mem || pi->pt_anything) 
380           && pi->is_dereferenced && pi->name_mem_tag)
381         {
382           mark_call_clobbered (pi->name_mem_tag, ESCAPE_IS_GLOBAL);
383           MTAG_GLOBAL (pi->name_mem_tag) = true;
384         }
385       
386       if ((pi->pt_global_mem || pi->pt_anything) 
387           && pi->is_dereferenced && v_ann->type_mem_tag)
388         {
389           mark_call_clobbered (v_ann->type_mem_tag, ESCAPE_IS_GLOBAL);
390           MTAG_GLOBAL (v_ann->type_mem_tag) = true;
391         }
392     }
393 }
394
395 /* Compute which variables need to be marked call clobbered because
396    their tag is call clobbered, and which tags need to be marked
397    global because they contain global variables.  */
398
399 static void
400 compute_call_clobbered (struct alias_info *ai)
401 {
402   VEC (tree, heap) *worklist = NULL;
403   VEC(int,heap) *worklist2 = NULL;
404   
405   set_initial_properties (ai);
406   init_transitive_clobber_worklist (&worklist, &worklist2);
407   while (VEC_length (tree, worklist) != 0)
408     {
409       tree curr = VEC_pop (tree, worklist);
410       int reason = VEC_pop (int, worklist2);
411       
412       mark_call_clobbered (curr, reason);
413       mark_aliases_call_clobbered (curr, &worklist, &worklist2);
414     }
415   VEC_free (tree, heap, worklist);
416   VEC_free (int, heap, worklist2);
417   compute_tag_properties ();
418 }
419
420 /* Compute may-alias information for every variable referenced in function
421    FNDECL.
422
423    Alias analysis proceeds in 3 main phases:
424
425    1- Points-to and escape analysis.
426
427    This phase walks the use-def chains in the SSA web looking for three
428    things:
429
430         * Assignments of the form P_i = &VAR
431         * Assignments of the form P_i = malloc()
432         * Pointers and ADDR_EXPR that escape the current function.
433
434    The concept of 'escaping' is the same one used in the Java world.  When
435    a pointer or an ADDR_EXPR escapes, it means that it has been exposed
436    outside of the current function.  So, assignment to global variables,
437    function arguments and returning a pointer are all escape sites, as are
438    conversions between pointers and integers.
439
440    This is where we are currently limited.  Since not everything is renamed
441    into SSA, we lose track of escape properties when a pointer is stashed
442    inside a field in a structure, for instance.  In those cases, we are
443    assuming that the pointer does escape.
444
445    We use escape analysis to determine whether a variable is
446    call-clobbered.  Simply put, if an ADDR_EXPR escapes, then the variable
447    is call-clobbered.  If a pointer P_i escapes, then all the variables
448    pointed-to by P_i (and its memory tag) also escape.
449
450    2- Compute flow-sensitive aliases
451
452    We have two classes of memory tags.  Memory tags associated with the
453    pointed-to data type of the pointers in the program.  These tags are
454    called "type memory tag" (TMT).  The other class are those associated
455    with SSA_NAMEs, called "name memory tag" (NMT). The basic idea is that
456    when adding operands for an INDIRECT_REF *P_i, we will first check
457    whether P_i has a name tag, if it does we use it, because that will have
458    more precise aliasing information.  Otherwise, we use the standard type
459    tag.
460
461    In this phase, we go through all the pointers we found in points-to
462    analysis and create alias sets for the name memory tags associated with
463    each pointer P_i.  If P_i escapes, we mark call-clobbered the variables
464    it points to and its tag.
465
466
467    3- Compute flow-insensitive aliases
468
469    This pass will compare the alias set of every type memory tag and every
470    addressable variable found in the program.  Given a type memory tag TMT
471    and an addressable variable V.  If the alias sets of TMT and V conflict
472    (as computed by may_alias_p), then V is marked as an alias tag and added
473    to the alias set of TMT.
474
475    For instance, consider the following function:
476
477             foo (int i)
478             {
479               int *p, a, b;
480             
481               if (i > 10)
482                 p = &a;
483               else
484                 p = &b;
485             
486               *p = 3;
487               a = b + 2;
488               return *p;
489             }
490
491    After aliasing analysis has finished, the type memory tag for pointer
492    'p' will have two aliases, namely variables 'a' and 'b'.  Every time
493    pointer 'p' is dereferenced, we want to mark the operation as a
494    potential reference to 'a' and 'b'.
495
496             foo (int i)
497             {
498               int *p, a, b;
499
500               if (i_2 > 10)
501                 p_4 = &a;
502               else
503                 p_6 = &b;
504               # p_1 = PHI <p_4(1), p_6(2)>;
505
506               # a_7 = V_MAY_DEF <a_3>;
507               # b_8 = V_MAY_DEF <b_5>;
508               *p_1 = 3;
509
510               # a_9 = V_MAY_DEF <a_7>
511               # VUSE <b_8>
512               a_9 = b_8 + 2;
513
514               # VUSE <a_9>;
515               # VUSE <b_8>;
516               return *p_1;
517             }
518
519    In certain cases, the list of may aliases for a pointer may grow too
520    large.  This may cause an explosion in the number of virtual operands
521    inserted in the code.  Resulting in increased memory consumption and
522    compilation time.
523
524    When the number of virtual operands needed to represent aliased
525    loads and stores grows too large (configurable with @option{--param
526    max-aliased-vops}), alias sets are grouped to avoid severe
527    compile-time slow downs and memory consumption.  See group_aliases.  */
528
529 static void
530 compute_may_aliases (void)
531 {
532   struct alias_info *ai;
533   
534   memset (&alias_stats, 0, sizeof (alias_stats));
535
536   /* Initialize aliasing information.  */
537   ai = init_alias_info ();
538
539   /* For each pointer P_i, determine the sets of variables that P_i may
540      point-to.  For every addressable variable V, determine whether the
541      address of V escapes the current function, making V call-clobbered
542      (i.e., whether &V is stored in a global variable or if its passed as a
543      function call argument).  */
544   compute_points_to_sets (ai);
545
546   /* Collect all pointers and addressable variables, compute alias sets,
547      create memory tags for pointers and promote variables whose address is
548      not needed anymore.  */
549   setup_pointers_and_addressables (ai);
550
551   /* Compute flow-sensitive, points-to based aliasing for all the name
552      memory tags.  Note that this pass needs to be done before flow
553      insensitive analysis because it uses the points-to information
554      gathered before to mark call-clobbered type tags.  */
555   compute_flow_sensitive_aliasing (ai);
556
557   /* Compute type-based flow-insensitive aliasing for all the type
558      memory tags.  */
559   compute_flow_insensitive_aliasing (ai);
560
561   /* Determine if we need to enable alias grouping.  */
562   if (ai->total_alias_vops >= MAX_ALIASED_VOPS)
563     group_aliases (ai);
564
565   /* Compute call clobbering information.  */
566   compute_call_clobbered (ai);
567
568   /* If the program has too many call-clobbered variables and/or function
569      calls, create .GLOBAL_VAR and use it to model call-clobbering
570      semantics at call sites.  This reduces the number of virtual operands
571      considerably, improving compile times at the expense of lost
572      aliasing precision.  */
573   maybe_create_global_var (ai);
574
575   /* Debugging dumps.  */
576   if (dump_file)
577     {
578       dump_referenced_vars (dump_file);
579       if (dump_flags & TDF_STATS)
580         dump_alias_stats (dump_file);
581       dump_points_to_info (dump_file);
582       dump_alias_info (dump_file);
583     }
584
585   /* Deallocate memory used by aliasing data structures.  */
586   delete_alias_info (ai);
587
588   {
589     block_stmt_iterator bsi;
590     basic_block bb;
591     FOR_EACH_BB (bb)
592       {
593         for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
594           {
595             update_stmt_if_modified (bsi_stmt (bsi));
596           }
597       }
598   }
599
600 }
601
602 struct tree_opt_pass pass_may_alias = 
603 {
604   "alias",                              /* name */
605   NULL,                                 /* gate */
606   compute_may_aliases,                  /* execute */
607   NULL,                                 /* sub */
608   NULL,                                 /* next */
609   0,                                    /* static_pass_number */
610   TV_TREE_MAY_ALIAS,                    /* tv_id */
611   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
612   PROP_alias,                           /* properties_provided */
613   0,                                    /* properties_destroyed */
614   0,                                    /* todo_flags_start */
615   TODO_dump_func | TODO_update_ssa
616     | TODO_ggc_collect | TODO_verify_ssa
617     | TODO_verify_stmts,                /* todo_flags_finish */
618   0                                     /* letter */
619 };
620
621
622 /* Data structure used to count the number of dereferences to PTR
623    inside an expression.  */
624 struct count_ptr_d
625 {
626   tree ptr;
627   unsigned count;
628 };
629
630
631 /* Helper for count_uses_and_derefs.  Called by walk_tree to look for
632    (ALIGN/MISALIGNED_)INDIRECT_REF nodes for the pointer passed in DATA.  */
633
634 static tree
635 count_ptr_derefs (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
636 {
637   struct count_ptr_d *count_p = (struct count_ptr_d *) data;
638
639   /* Do not walk inside ADDR_EXPR nodes.  In the expression &ptr->fld,
640      pointer 'ptr' is *not* dereferenced, it is simply used to compute
641      the address of 'fld' as 'ptr + offsetof(fld)'.  */
642   if (TREE_CODE (*tp) == ADDR_EXPR)
643     {
644       *walk_subtrees = 0;
645       return NULL_TREE;
646     }
647
648   if (INDIRECT_REF_P (*tp) && TREE_OPERAND (*tp, 0) == count_p->ptr)
649     count_p->count++;
650
651   return NULL_TREE;
652 }
653
654
655 /* Count the number of direct and indirect uses for pointer PTR in
656    statement STMT.  The two counts are stored in *NUM_USES_P and
657    *NUM_DEREFS_P respectively.  *IS_STORE_P is set to 'true' if at
658    least one of those dereferences is a store operation.  */
659
660 void
661 count_uses_and_derefs (tree ptr, tree stmt, unsigned *num_uses_p,
662                        unsigned *num_derefs_p, bool *is_store)
663 {
664   ssa_op_iter i;
665   tree use;
666
667   *num_uses_p = 0;
668   *num_derefs_p = 0;
669   *is_store = false;
670
671   /* Find out the total number of uses of PTR in STMT.  */
672   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, i, SSA_OP_USE)
673     if (use == ptr)
674       (*num_uses_p)++;
675
676   /* Now count the number of indirect references to PTR.  This is
677      truly awful, but we don't have much choice.  There are no parent
678      pointers inside INDIRECT_REFs, so an expression like
679      '*x_1 = foo (x_1, *x_1)' needs to be traversed piece by piece to
680      find all the indirect and direct uses of x_1 inside.  The only
681      shortcut we can take is the fact that GIMPLE only allows
682      INDIRECT_REFs inside the expressions below.  */
683   if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
684       || (TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR
685           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 0)) == MODIFY_EXPR)
686       || TREE_CODE (stmt) == ASM_EXPR
687       || TREE_CODE (stmt) == CALL_EXPR)
688     {
689       tree lhs, rhs;
690
691       if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR)
692         {
693           lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
694           rhs = TREE_OPERAND (stmt, 1);
695         }
696       else if (TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR)
697         {
698           tree e = TREE_OPERAND (stmt, 0);
699           lhs = TREE_OPERAND (e, 0);
700           rhs = TREE_OPERAND (e, 1);
701         }
702       else if (TREE_CODE (stmt) == ASM_EXPR)
703         {
704           lhs = ASM_OUTPUTS (stmt);
705           rhs = ASM_INPUTS (stmt);
706         }
707       else
708         {
709           lhs = NULL_TREE;
710           rhs = stmt;
711         }
712
713       if (lhs && (TREE_CODE (lhs) == TREE_LIST || EXPR_P (lhs)))
714         {
715           struct count_ptr_d count;
716           count.ptr = ptr;
717           count.count = 0;
718           walk_tree (&lhs, count_ptr_derefs, &count, NULL);
719           *is_store = true;
720           *num_derefs_p = count.count;
721         }
722
723       if (rhs && (TREE_CODE (rhs) == TREE_LIST || EXPR_P (rhs)))
724         {
725           struct count_ptr_d count;
726           count.ptr = ptr;
727           count.count = 0;
728           walk_tree (&rhs, count_ptr_derefs, &count, NULL);
729           *num_derefs_p += count.count;
730         }
731     }
732
733   gcc_assert (*num_uses_p >= *num_derefs_p);
734 }
735
736 /* Initialize the data structures used for alias analysis.  */
737
738 static struct alias_info *
739 init_alias_info (void)
740 {
741   struct alias_info *ai;
742   referenced_var_iterator rvi;
743   tree var;
744
745   bitmap_obstack_initialize (&alias_obstack);
746   ai = XCNEW (struct alias_info);
747   ai->ssa_names_visited = sbitmap_alloc (num_ssa_names);
748   sbitmap_zero (ai->ssa_names_visited);
749   VARRAY_TREE_INIT (ai->processed_ptrs, 50, "processed_ptrs");
750   ai->written_vars = BITMAP_ALLOC (&alias_obstack);
751   ai->dereferenced_ptrs_store = BITMAP_ALLOC (&alias_obstack);
752   ai->dereferenced_ptrs_load = BITMAP_ALLOC (&alias_obstack);
753
754   /* If aliases have been computed before, clear existing information.  */
755   if (aliases_computed_p)
756     {
757       unsigned i;
758   
759       /* Similarly, clear the set of addressable variables.  In this
760          case, we can just clear the set because addressability is
761          only computed here.  */
762       bitmap_clear (addressable_vars);
763
764       /* Clear flow-insensitive alias information from each symbol.  */
765       FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
766         {
767           var_ann_t ann = var_ann (var);
768           
769           ann->is_alias_tag = 0;
770           ann->may_aliases = NULL;
771           NUM_REFERENCES_CLEAR (ann);
772
773           /* Since we are about to re-discover call-clobbered
774              variables, clear the call-clobbered flag.  Variables that
775              are intrinsically call-clobbered (globals, local statics,
776              etc) will not be marked by the aliasing code, so we can't
777              remove them from CALL_CLOBBERED_VARS.  
778
779              NB: STRUCT_FIELDS are still call clobbered if they are for
780              a global variable, so we *don't* clear their call clobberedness
781              just because they are tags, though we will clear it if they
782              aren't for global variables.  */
783           if (TREE_CODE (var) == NAME_MEMORY_TAG
784               || TREE_CODE (var) == TYPE_MEMORY_TAG
785               || !is_global_var (var))
786             clear_call_clobbered (var);
787         }
788
789       /* Clear flow-sensitive points-to information from each SSA name.  */
790       for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
791         {
792           tree name = ssa_name (i);
793
794           if (!name || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (name)))
795             continue;
796
797           if (SSA_NAME_PTR_INFO (name))
798             {
799               struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (name);
800
801               /* Clear all the flags but keep the name tag to
802                  avoid creating new temporaries unnecessarily.  If
803                  this pointer is found to point to a subset or
804                  superset of its former points-to set, then a new
805                  tag will need to be created in create_name_tags.  */
806               pi->pt_anything = 0;
807               pi->pt_null = 0;
808               pi->value_escapes_p = 0;
809               pi->is_dereferenced = 0;
810               if (pi->pt_vars)
811                 bitmap_clear (pi->pt_vars);
812             }
813         }
814     }
815
816   /* Next time, we will need to reset alias information.  */
817   aliases_computed_p = true;
818
819   return ai;
820 }
821
822
823 /* Deallocate memory used by alias analysis.  */
824
825 static void
826 delete_alias_info (struct alias_info *ai)
827 {
828   size_t i;
829   referenced_var_iterator rvi;
830   tree var;
831
832   sbitmap_free (ai->ssa_names_visited);
833   ai->processed_ptrs = NULL;
834
835   for (i = 0; i < ai->num_addressable_vars; i++)
836     free (ai->addressable_vars[i]);
837   
838   FOR_EACH_REFERENCED_VAR(var, rvi)
839     {
840       var_ann_t ann = var_ann (var);
841       NUM_REFERENCES_CLEAR (ann);
842     }
843
844   free (ai->addressable_vars);
845
846   for (i = 0; i < ai->num_pointers; i++)
847     free (ai->pointers[i]);
848   free (ai->pointers);
849
850   BITMAP_FREE (ai->written_vars);
851   BITMAP_FREE (ai->dereferenced_ptrs_store);
852   BITMAP_FREE (ai->dereferenced_ptrs_load);
853   bitmap_obstack_release (&alias_obstack);
854   free (ai);
855
856   delete_points_to_sets ();
857 }
858
859 /* Create name tags for all the pointers that have been dereferenced.
860    We only create a name tag for a pointer P if P is found to point to
861    a set of variables (so that we can alias them to *P) or if it is
862    the result of a call to malloc (which means that P cannot point to
863    anything else nor alias any other variable).
864
865    If two pointers P and Q point to the same set of variables, they
866    are assigned the same name tag.  */
867
868 static void
869 create_name_tags (void)
870 {
871   size_t i;
872   VEC (tree, heap) *with_ptvars = NULL;
873   tree ptr;
874
875   /* Collect the list of pointers with a non-empty points to set.  */
876   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
877     {
878       tree ptr = ssa_name (i);
879       struct ptr_info_def *pi;
880
881       if (!ptr
882           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr))
883           || !SSA_NAME_PTR_INFO (ptr))
884         continue;
885
886       pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
887
888       if (pi->pt_anything || !pi->is_dereferenced)
889         {
890           /* No name tags for pointers that have not been
891              dereferenced or point to an arbitrary location.  */
892           pi->name_mem_tag = NULL_TREE;
893           continue;
894         }
895
896       /* Set pt_anything on the pointers without pt_vars filled in so
897          that they are assigned a type tag.  */
898       
899       if (pi->pt_vars && !bitmap_empty_p (pi->pt_vars)) 
900         VEC_safe_push (tree, heap, with_ptvars, ptr);
901       else
902         set_pt_anything (ptr);
903     }
904   
905   /* If we didn't find any pointers with pt_vars set, we're done.  */
906   if (!with_ptvars)
907     return;
908
909   /* Now go through the pointers with pt_vars, and find a name tag
910      with the same pt_vars as this pointer, or create one if one
911      doesn't exist.  */
912   for (i = 0; VEC_iterate (tree, with_ptvars, i, ptr); i++)
913     {
914       struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
915       size_t j;
916       tree ptr2;
917       tree old_name_tag = pi->name_mem_tag;
918       
919       /* If PTR points to a set of variables, check if we don't
920          have another pointer Q with the same points-to set before
921          creating a tag.  If so, use Q's tag instead of creating a
922          new one.
923          
924          This is important for not creating unnecessary symbols
925          and also for copy propagation.  If we ever need to
926          propagate PTR into Q or vice-versa, we would run into
927          problems if they both had different name tags because
928          they would have different SSA version numbers (which
929          would force us to take the name tags in and out of SSA).  */
930       for (j = 0; j < i && VEC_iterate (tree, with_ptvars, j, ptr2); j++)
931         {
932           struct ptr_info_def *qi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr2);
933           
934           if (bitmap_equal_p (pi->pt_vars, qi->pt_vars))
935             {
936               pi->name_mem_tag = qi->name_mem_tag;
937               break;
938             }
939         }
940       
941       /* If we didn't find a pointer with the same points-to set
942          as PTR, create a new name tag if needed.  */
943       if (pi->name_mem_tag == NULL_TREE)
944         pi->name_mem_tag = get_nmt_for (ptr);
945       
946       /* If the new name tag computed for PTR is different than
947          the old name tag that it used to have, then the old tag
948          needs to be removed from the IL, so we mark it for
949          renaming.  */
950       if (old_name_tag && old_name_tag != pi->name_mem_tag)
951         mark_sym_for_renaming (old_name_tag);
952       
953       TREE_THIS_VOLATILE (pi->name_mem_tag)
954         |= TREE_THIS_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr)));
955       
956       /* Mark the new name tag for renaming.  */
957       mark_sym_for_renaming (pi->name_mem_tag);
958     }
959
960   VEC_free (tree, heap, with_ptvars);
961 }
962
963
964 /* For every pointer P_i in AI->PROCESSED_PTRS, create may-alias sets for
965    the name memory tag (NMT) associated with P_i.  If P_i escapes, then its
966    name tag and the variables it points-to are call-clobbered.  Finally, if
967    P_i escapes and we could not determine where it points to, then all the
968    variables in the same alias set as *P_i are marked call-clobbered.  This
969    is necessary because we must assume that P_i may take the address of any
970    variable in the same alias set.  */
971
972 static void
973 compute_flow_sensitive_aliasing (struct alias_info *ai)
974 {
975   size_t i;
976   
977   for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (ai->processed_ptrs); i++)
978     {
979       tree ptr = VARRAY_TREE (ai->processed_ptrs, i);
980       if (!find_what_p_points_to (ptr))
981         set_pt_anything (ptr);
982     }
983
984   create_name_tags ();
985
986   for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (ai->processed_ptrs); i++)
987     {
988       unsigned j;
989       tree ptr = VARRAY_TREE (ai->processed_ptrs, i);
990       struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
991       var_ann_t v_ann = var_ann (SSA_NAME_VAR (ptr));
992       bitmap_iterator bi;
993
994
995       /* Set up aliasing information for PTR's name memory tag (if it has
996          one).  Note that only pointers that have been dereferenced will
997          have a name memory tag.  */
998       if (pi->name_mem_tag && pi->pt_vars)
999         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (pi->pt_vars, 0, j, bi)
1000           {
1001             add_may_alias (pi->name_mem_tag, referenced_var (j));
1002             add_may_alias (v_ann->type_mem_tag, referenced_var (j));
1003           }
1004     }
1005 }
1006
1007
1008 /* Compute type-based alias sets.  Traverse all the pointers and
1009    addressable variables found in setup_pointers_and_addressables.
1010    
1011    For every pointer P in AI->POINTERS and addressable variable V in
1012    AI->ADDRESSABLE_VARS, add V to the may-alias sets of P's type
1013    memory tag (TMT) if their alias sets conflict.  V is then marked as
1014    an alias tag so that the operand scanner knows that statements
1015    containing V have aliased operands.  */
1016
1017 static void
1018 compute_flow_insensitive_aliasing (struct alias_info *ai)
1019 {
1020   size_t i;
1021
1022   /* Initialize counter for the total number of virtual operands that
1023      aliasing will introduce.  When AI->TOTAL_ALIAS_VOPS goes beyond the
1024      threshold set by --params max-alias-vops, we enable alias
1025      grouping.  */
1026   ai->total_alias_vops = 0;
1027
1028   /* For every pointer P, determine which addressable variables may alias
1029      with P's type memory tag.  */
1030   for (i = 0; i < ai->num_pointers; i++)
1031     {
1032       size_t j;
1033       struct alias_map_d *p_map = ai->pointers[i];
1034       tree tag = var_ann (p_map->var)->type_mem_tag;
1035       var_ann_t tag_ann = var_ann (tag);
1036
1037       p_map->total_alias_vops = 0;
1038       p_map->may_aliases = BITMAP_ALLOC (&alias_obstack);
1039
1040       for (j = 0; j < ai->num_addressable_vars; j++)
1041         {
1042           struct alias_map_d *v_map;
1043           var_ann_t v_ann;
1044           tree var;
1045           bool tag_stored_p, var_stored_p;
1046           
1047           v_map = ai->addressable_vars[j];
1048           var = v_map->var;
1049           v_ann = var_ann (var);
1050
1051           /* Skip memory tags and variables that have never been
1052              written to.  We also need to check if the variables are
1053              call-clobbered because they may be overwritten by
1054              function calls.
1055
1056              Note this is effectively random accessing elements in
1057              the sparse bitset, which can be highly inefficient.
1058              So we first check the call_clobbered status of the
1059              tag and variable before querying the bitmap.  */
1060           tag_stored_p = is_call_clobbered (tag)
1061                          || bitmap_bit_p (ai->written_vars, DECL_UID (tag));
1062           var_stored_p = is_call_clobbered (var)
1063                          || bitmap_bit_p (ai->written_vars, DECL_UID (var));
1064           if (!tag_stored_p && !var_stored_p)
1065             continue;
1066              
1067           if (may_alias_p (p_map->var, p_map->set, var, v_map->set, false))
1068             {
1069               size_t num_tag_refs, num_var_refs;
1070
1071               num_tag_refs = NUM_REFERENCES (tag_ann);
1072               num_var_refs = NUM_REFERENCES (v_ann);
1073
1074               /* Add VAR to TAG's may-aliases set.  */
1075
1076               /* We should never have a var with subvars here, because
1077                  they shouldn't get into the set of addressable vars */
1078               gcc_assert (!var_can_have_subvars (var)
1079                           || get_subvars_for_var (var) == NULL);
1080
1081               add_may_alias (tag, var);
1082               /* Update the bitmap used to represent TAG's alias set
1083                  in case we need to group aliases.  */
1084               bitmap_set_bit (p_map->may_aliases, DECL_UID (var));
1085
1086               /* Update the total number of virtual operands due to
1087                  aliasing.  Since we are adding one more alias to TAG's
1088                  may-aliases set, the total number of virtual operands due
1089                  to aliasing will be increased by the number of references
1090                  made to VAR and TAG (every reference to TAG will also
1091                  count as a reference to VAR).  */
1092               ai->total_alias_vops += (num_var_refs + num_tag_refs);
1093               p_map->total_alias_vops += (num_var_refs + num_tag_refs);
1094
1095
1096             }
1097         }
1098     }
1099
1100   /* Since this analysis is based exclusively on symbols, it fails to
1101      handle cases where two pointers P and Q have different memory
1102      tags with conflicting alias set numbers but no aliased symbols in
1103      common.
1104
1105      For example, suppose that we have two memory tags TMT.1 and TMT.2
1106      such that
1107      
1108                 may-aliases (TMT.1) = { a }
1109                 may-aliases (TMT.2) = { b }
1110
1111      and the alias set number of TMT.1 conflicts with that of TMT.2.
1112      Since they don't have symbols in common, loads and stores from
1113      TMT.1 and TMT.2 will seem independent of each other, which will
1114      lead to the optimizers making invalid transformations (see
1115      testsuite/gcc.c-torture/execute/pr15262-[12].c).
1116
1117      To avoid this problem, we do a final traversal of AI->POINTERS
1118      looking for pairs of pointers that have no aliased symbols in
1119      common and yet have conflicting alias set numbers.  */
1120   for (i = 0; i < ai->num_pointers; i++)
1121     {
1122       size_t j;
1123       struct alias_map_d *p_map1 = ai->pointers[i];
1124       tree tag1 = var_ann (p_map1->var)->type_mem_tag;
1125       bitmap may_aliases1 = p_map1->may_aliases;
1126
1127       for (j = i + 1; j < ai->num_pointers; j++)
1128         {
1129           struct alias_map_d *p_map2 = ai->pointers[j];
1130           tree tag2 = var_ann (p_map2->var)->type_mem_tag;
1131           bitmap may_aliases2 = p_map2->may_aliases;
1132
1133           /* If the pointers may not point to each other, do nothing.  */
1134           if (!may_alias_p (p_map1->var, p_map1->set, tag2, p_map2->set, true))
1135             continue;
1136
1137           /* The two pointers may alias each other.  If they already have
1138              symbols in common, do nothing.  */
1139           if (bitmap_intersect_p (may_aliases1, may_aliases2))
1140             continue;
1141
1142           if (!bitmap_empty_p (may_aliases2))
1143             {
1144               unsigned int k;
1145               bitmap_iterator bi;
1146
1147               /* Add all the aliases for TAG2 into TAG1's alias set.
1148                  FIXME, update grouping heuristic counters.  */
1149               EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (may_aliases2, 0, k, bi)
1150                 add_may_alias (tag1, referenced_var (k));
1151               bitmap_ior_into (may_aliases1, may_aliases2);
1152             }
1153           else
1154             {
1155               /* Since TAG2 does not have any aliases of its own, add
1156                  TAG2 itself to the alias set of TAG1.  */
1157               add_may_alias (tag1, tag2);
1158               bitmap_set_bit (may_aliases1, DECL_UID (tag2));
1159             }
1160         }
1161     }
1162   
1163   if (dump_file)
1164     fprintf (dump_file, "\n%s: Total number of aliased vops: %ld\n",
1165              get_name (current_function_decl),
1166              ai->total_alias_vops);
1167 }
1168
1169
1170 /* Comparison function for qsort used in group_aliases.  */
1171
1172 static int
1173 total_alias_vops_cmp (const void *p, const void *q)
1174 {
1175   const struct alias_map_d **p1 = (const struct alias_map_d **)p;
1176   const struct alias_map_d **p2 = (const struct alias_map_d **)q;
1177   long n1 = (*p1)->total_alias_vops;
1178   long n2 = (*p2)->total_alias_vops;
1179
1180   /* We want to sort in descending order.  */
1181   return (n1 > n2 ? -1 : (n1 == n2) ? 0 : 1);
1182 }
1183
1184 /* Group all the aliases for TAG to make TAG represent all the
1185    variables in its alias set.  Update the total number
1186    of virtual operands due to aliasing (AI->TOTAL_ALIAS_VOPS).  This
1187    function will make TAG be the unique alias tag for all the
1188    variables in its may-aliases.  So, given:
1189
1190         may-aliases(TAG) = { V1, V2, V3 }
1191
1192    This function will group the variables into:
1193
1194         may-aliases(V1) = { TAG }
1195         may-aliases(V2) = { TAG }
1196         may-aliases(V2) = { TAG }  */
1197
1198 static void
1199 group_aliases_into (tree tag, bitmap tag_aliases, struct alias_info *ai)
1200 {
1201   unsigned int i;
1202   var_ann_t tag_ann = var_ann (tag);
1203   size_t num_tag_refs = NUM_REFERENCES (tag_ann);
1204   bitmap_iterator bi;
1205
1206   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tag_aliases, 0, i, bi)
1207     {
1208       tree var = referenced_var (i);
1209       var_ann_t ann = var_ann (var);
1210
1211       /* Make TAG the unique alias of VAR.  */
1212       ann->is_alias_tag = 0;
1213       ann->may_aliases = NULL;
1214
1215       /* Note that VAR and TAG may be the same if the function has no
1216          addressable variables (see the discussion at the end of
1217          setup_pointers_and_addressables).  */
1218       if (var != tag)
1219         add_may_alias (var, tag);
1220
1221       /* Reduce total number of virtual operands contributed
1222          by TAG on behalf of VAR.  Notice that the references to VAR
1223          itself won't be removed.  We will merely replace them with
1224          references to TAG.  */
1225       ai->total_alias_vops -= num_tag_refs;
1226     }
1227
1228   /* We have reduced the number of virtual operands that TAG makes on
1229      behalf of all the variables formerly aliased with it.  However,
1230      we have also "removed" all the virtual operands for TAG itself,
1231      so we add them back.  */
1232   ai->total_alias_vops += num_tag_refs;
1233
1234   /* TAG no longer has any aliases.  */
1235   tag_ann->may_aliases = NULL;
1236 }
1237
1238
1239 /* Group may-aliases sets to reduce the number of virtual operands due
1240    to aliasing.
1241
1242      1- Sort the list of pointers in decreasing number of contributed
1243         virtual operands.
1244
1245      2- Take the first entry in AI->POINTERS and revert the role of
1246         the memory tag and its aliases.  Usually, whenever an aliased
1247         variable Vi is found to alias with a memory tag T, we add Vi
1248         to the may-aliases set for T.  Meaning that after alias
1249         analysis, we will have:
1250
1251                 may-aliases(T) = { V1, V2, V3, ..., Vn }
1252
1253         This means that every statement that references T, will get 'n'
1254         virtual operands for each of the Vi tags.  But, when alias
1255         grouping is enabled, we make T an alias tag and add it to the
1256         alias set of all the Vi variables:
1257
1258                 may-aliases(V1) = { T }
1259                 may-aliases(V2) = { T }
1260                 ...
1261                 may-aliases(Vn) = { T }
1262
1263         This has two effects: (a) statements referencing T will only get
1264         a single virtual operand, and, (b) all the variables Vi will now
1265         appear to alias each other.  So, we lose alias precision to
1266         improve compile time.  But, in theory, a program with such a high
1267         level of aliasing should not be very optimizable in the first
1268         place.
1269
1270      3- Since variables may be in the alias set of more than one
1271         memory tag, the grouping done in step (2) needs to be extended
1272         to all the memory tags that have a non-empty intersection with
1273         the may-aliases set of tag T.  For instance, if we originally
1274         had these may-aliases sets:
1275
1276                 may-aliases(T) = { V1, V2, V3 }
1277                 may-aliases(R) = { V2, V4 }
1278
1279         In step (2) we would have reverted the aliases for T as:
1280
1281                 may-aliases(V1) = { T }
1282                 may-aliases(V2) = { T }
1283                 may-aliases(V3) = { T }
1284
1285         But note that now V2 is no longer aliased with R.  We could
1286         add R to may-aliases(V2), but we are in the process of
1287         grouping aliases to reduce virtual operands so what we do is
1288         add V4 to the grouping to obtain:
1289
1290                 may-aliases(V1) = { T }
1291                 may-aliases(V2) = { T }
1292                 may-aliases(V3) = { T }
1293                 may-aliases(V4) = { T }
1294
1295      4- If the total number of virtual operands due to aliasing is
1296         still above the threshold set by max-alias-vops, go back to (2).  */
1297
1298 static void
1299 group_aliases (struct alias_info *ai)
1300 {
1301   size_t i;
1302
1303   /* Sort the POINTERS array in descending order of contributed
1304      virtual operands.  */
1305   qsort (ai->pointers, ai->num_pointers, sizeof (struct alias_map_d *),
1306          total_alias_vops_cmp);
1307
1308   /* For every pointer in AI->POINTERS, reverse the roles of its tag
1309      and the tag's may-aliases set.  */
1310   for (i = 0; i < ai->num_pointers; i++)
1311     {
1312       size_t j;
1313       tree tag1 = var_ann (ai->pointers[i]->var)->type_mem_tag;
1314       bitmap tag1_aliases = ai->pointers[i]->may_aliases;
1315
1316       /* Skip tags that have been grouped already.  */
1317       if (ai->pointers[i]->grouped_p)
1318         continue;
1319
1320       /* See if TAG1 had any aliases in common with other type tags.
1321          If we find a TAG2 with common aliases with TAG1, add TAG2's
1322          aliases into TAG1.  */
1323       for (j = i + 1; j < ai->num_pointers; j++)
1324         {
1325           bitmap tag2_aliases = ai->pointers[j]->may_aliases;
1326
1327           if (bitmap_intersect_p (tag1_aliases, tag2_aliases))
1328             {
1329               tree tag2 = var_ann (ai->pointers[j]->var)->type_mem_tag;
1330
1331               bitmap_ior_into (tag1_aliases, tag2_aliases);
1332
1333               /* TAG2 does not need its aliases anymore.  */
1334               bitmap_clear (tag2_aliases);
1335               var_ann (tag2)->may_aliases = NULL;
1336
1337               /* TAG1 is the unique alias of TAG2.  */
1338               add_may_alias (tag2, tag1);
1339
1340               ai->pointers[j]->grouped_p = true;
1341             }
1342         }
1343
1344       /* Now group all the aliases we collected into TAG1.  */
1345       group_aliases_into (tag1, tag1_aliases, ai);
1346
1347       /* If we've reduced total number of virtual operands below the
1348          threshold, stop.  */
1349       if (ai->total_alias_vops < MAX_ALIASED_VOPS)
1350         break;
1351     }
1352
1353   /* Finally, all the variables that have been grouped cannot be in
1354      the may-alias set of name memory tags.  Suppose that we have
1355      grouped the aliases in this code so that may-aliases(a) = TMT.20
1356
1357         p_5 = &a;
1358         ...
1359         # a_9 = V_MAY_DEF <a_8>
1360         p_5->field = 0
1361         ... Several modifications to TMT.20 ... 
1362         # VUSE <a_9>
1363         x_30 = p_5->field
1364
1365      Since p_5 points to 'a', the optimizers will try to propagate 0
1366      into p_5->field, but that is wrong because there have been
1367      modifications to 'TMT.20' in between.  To prevent this we have to
1368      replace 'a' with 'TMT.20' in the name tag of p_5.  */
1369   for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (ai->processed_ptrs); i++)
1370     {
1371       size_t j;
1372       tree ptr = VARRAY_TREE (ai->processed_ptrs, i);
1373       tree name_tag = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)->name_mem_tag;
1374       VEC(tree,gc) *aliases;
1375       tree alias;
1376       
1377       if (name_tag == NULL_TREE)
1378         continue;
1379
1380       aliases = var_ann (name_tag)->may_aliases;
1381       for (j = 0; VEC_iterate (tree, aliases, j, alias); j++)
1382         {
1383           var_ann_t ann = var_ann (alias);
1384
1385           if ((!MTAG_P (alias)
1386                || TREE_CODE (alias) == STRUCT_FIELD_TAG)
1387               && ann->may_aliases)
1388             {
1389               tree new_alias;
1390
1391               gcc_assert (VEC_length (tree, ann->may_aliases) == 1);
1392
1393               new_alias = VEC_index (tree, ann->may_aliases, 0);
1394               replace_may_alias (name_tag, j, new_alias);
1395             }
1396         }
1397     }
1398
1399   if (dump_file)
1400     fprintf (dump_file,
1401              "%s: Total number of aliased vops after grouping: %ld%s\n",
1402              get_name (current_function_decl),
1403              ai->total_alias_vops,
1404              (ai->total_alias_vops < 0) ? " (negative values are OK)" : "");
1405 }
1406
1407
1408 /* Create a new alias set entry for VAR in AI->ADDRESSABLE_VARS.  */
1409
1410 static void
1411 create_alias_map_for (tree var, struct alias_info *ai)
1412 {
1413   struct alias_map_d *alias_map;
1414   alias_map = XCNEW (struct alias_map_d);
1415   alias_map->var = var;
1416   alias_map->set = get_alias_set (var);
1417   ai->addressable_vars[ai->num_addressable_vars++] = alias_map;
1418 }
1419
1420
1421 /* Create memory tags for all the dereferenced pointers and build the
1422    ADDRESSABLE_VARS and POINTERS arrays used for building the may-alias
1423    sets.  Based on the address escape and points-to information collected
1424    earlier, this pass will also clear the TREE_ADDRESSABLE flag from those
1425    variables whose address is not needed anymore.  */
1426
1427 static void
1428 setup_pointers_and_addressables (struct alias_info *ai)
1429 {
1430   size_t n_vars, num_addressable_vars, num_pointers;
1431   referenced_var_iterator rvi;
1432   tree var;
1433   VEC (tree, heap) *varvec = NULL;
1434   safe_referenced_var_iterator srvi;
1435
1436   /* Size up the arrays ADDRESSABLE_VARS and POINTERS.  */
1437   num_addressable_vars = num_pointers = 0;
1438   
1439   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
1440     {
1441       if (may_be_aliased (var))
1442         num_addressable_vars++;
1443
1444       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
1445         {
1446           /* Since we don't keep track of volatile variables, assume that
1447              these pointers are used in indirect store operations.  */
1448           if (TREE_THIS_VOLATILE (var))
1449             bitmap_set_bit (ai->dereferenced_ptrs_store, DECL_UID (var));
1450
1451           num_pointers++;
1452         }
1453     }
1454
1455   /* Create ADDRESSABLE_VARS and POINTERS.  Note that these arrays are
1456      always going to be slightly bigger than we actually need them
1457      because some TREE_ADDRESSABLE variables will be marked
1458      non-addressable below and only pointers with unique type tags are
1459      going to be added to POINTERS.  */
1460   ai->addressable_vars = XCNEWVEC (struct alias_map_d *, num_addressable_vars);
1461   ai->pointers = XCNEWVEC (struct alias_map_d *, num_pointers);
1462   ai->num_addressable_vars = 0;
1463   ai->num_pointers = 0;
1464
1465   /* Since we will be creating type memory tags within this loop, cache the
1466      value of NUM_REFERENCED_VARS to avoid processing the additional tags
1467      unnecessarily.  */
1468   n_vars = num_referenced_vars;
1469
1470   FOR_EACH_REFERENCED_VAR_SAFE (var, varvec, srvi)
1471     {
1472       var_ann_t v_ann = var_ann (var);
1473       subvar_t svars;
1474
1475       /* Name memory tags already have flow-sensitive aliasing
1476          information, so they need not be processed by
1477          compute_flow_insensitive_aliasing.  Similarly, type memory
1478          tags are already accounted for when we process their
1479          associated pointer. 
1480       
1481          Structure fields, on the other hand, have to have some of this
1482          information processed for them, but it's pointless to mark them
1483          non-addressable (since they are fake variables anyway).  */
1484       if (MTAG_P (var) && TREE_CODE (var) != STRUCT_FIELD_TAG)
1485         continue;
1486
1487       /* Remove the ADDRESSABLE flag from every addressable variable whose
1488          address is not needed anymore.  This is caused by the propagation
1489          of ADDR_EXPR constants into INDIRECT_REF expressions and the
1490          removal of dead pointer assignments done by the early scalar
1491          cleanup passes.  */
1492       if (TREE_ADDRESSABLE (var))
1493         {
1494           if (!bitmap_bit_p (addressable_vars, DECL_UID (var))
1495               && TREE_CODE (var) != RESULT_DECL
1496               && !is_global_var (var))
1497             {
1498               bool okay_to_mark = true;
1499
1500               /* Since VAR is now a regular GIMPLE register, we will need
1501                  to rename VAR into SSA afterwards.  */
1502               mark_sym_for_renaming (var);
1503
1504               /* If VAR can have sub-variables, and any of its
1505                  sub-variables has its address taken, then we cannot
1506                  remove the addressable flag from VAR.  */
1507               if (var_can_have_subvars (var)
1508                   && (svars = get_subvars_for_var (var)))
1509                 {
1510                   subvar_t sv;
1511
1512                   for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1513                     {         
1514                       if (bitmap_bit_p (addressable_vars, DECL_UID (sv->var)))
1515                         okay_to_mark = false;
1516                       mark_sym_for_renaming (sv->var);
1517                     }
1518                 }
1519
1520               /* The address of VAR is not needed, remove the
1521                  addressable bit, so that it can be optimized as a
1522                  regular variable.  */
1523               if (okay_to_mark)
1524                 mark_non_addressable (var);
1525             }
1526         }
1527
1528       /* Global variables and addressable locals may be aliased.  Create an
1529          entry in ADDRESSABLE_VARS for VAR.  */
1530       if (may_be_aliased (var)    
1531           && (!var_can_have_subvars (var) 
1532               || get_subvars_for_var (var) == NULL))
1533         {
1534           create_alias_map_for (var, ai);
1535           mark_sym_for_renaming (var);
1536         }
1537
1538       /* Add pointer variables that have been dereferenced to the POINTERS
1539          array and create a type memory tag for them.  */
1540       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
1541         {
1542           if ((bitmap_bit_p (ai->dereferenced_ptrs_store, DECL_UID (var))
1543                || bitmap_bit_p (ai->dereferenced_ptrs_load, DECL_UID (var))))
1544             {
1545               tree tag;
1546               var_ann_t t_ann;
1547
1548               /* If pointer VAR still doesn't have a memory tag
1549                  associated with it, create it now or re-use an
1550                  existing one.  */
1551               tag = get_tmt_for (var, ai);
1552               t_ann = var_ann (tag);
1553
1554               /* The type tag will need to be renamed into SSA
1555                  afterwards. Note that we cannot do this inside
1556                  get_tmt_for because aliasing may run multiple times
1557                  and we only create type tags the first time.  */
1558               mark_sym_for_renaming (tag);
1559
1560               /* Similarly, if pointer VAR used to have another type
1561                  tag, we will need to process it in the renamer to
1562                  remove the stale virtual operands.  */
1563               if (v_ann->type_mem_tag)
1564                 mark_sym_for_renaming (v_ann->type_mem_tag);
1565
1566               /* Associate the tag with pointer VAR.  */
1567               v_ann->type_mem_tag = tag;
1568
1569               /* If pointer VAR has been used in a store operation,
1570                  then its memory tag must be marked as written-to.  */
1571               if (bitmap_bit_p (ai->dereferenced_ptrs_store, DECL_UID (var)))
1572                 bitmap_set_bit (ai->written_vars, DECL_UID (tag));
1573
1574               /* All the dereferences of pointer VAR count as
1575                  references of TAG.  Since TAG can be associated with
1576                  several pointers, add the dereferences of VAR to the
1577                  TAG.  */
1578               NUM_REFERENCES_SET (t_ann, 
1579                                   NUM_REFERENCES (t_ann)
1580                                   + NUM_REFERENCES (v_ann));
1581             }
1582           else
1583             {
1584               /* The pointer has not been dereferenced.  If it had a
1585                  type memory tag, remove it and mark the old tag for
1586                  renaming to remove it out of the IL.  */
1587               var_ann_t ann = var_ann (var);
1588               tree tag = ann->type_mem_tag;
1589               if (tag)
1590                 {
1591                   mark_sym_for_renaming (tag);
1592                   ann->type_mem_tag = NULL_TREE;
1593                 }
1594             }
1595         }
1596     }
1597   VEC_free (tree, heap, varvec);
1598 }
1599
1600
1601 /* Determine whether to use .GLOBAL_VAR to model call clobbering semantics. At
1602    every call site, we need to emit V_MAY_DEF expressions to represent the
1603    clobbering effects of the call for variables whose address escapes the
1604    current function.
1605
1606    One approach is to group all call-clobbered variables into a single
1607    representative that is used as an alias of every call-clobbered variable
1608    (.GLOBAL_VAR).  This works well, but it ties the optimizer hands because
1609    references to any call clobbered variable is a reference to .GLOBAL_VAR.
1610
1611    The second approach is to emit a clobbering V_MAY_DEF for every 
1612    call-clobbered variable at call sites.  This is the preferred way in terms 
1613    of optimization opportunities but it may create too many V_MAY_DEF operands
1614    if there are many call clobbered variables and function calls in the 
1615    function.
1616
1617    To decide whether or not to use .GLOBAL_VAR we multiply the number of
1618    function calls found by the number of call-clobbered variables.  If that
1619    product is beyond a certain threshold, as determined by the parameterized
1620    values shown below, we use .GLOBAL_VAR.
1621
1622    FIXME.  This heuristic should be improved.  One idea is to use several
1623    .GLOBAL_VARs of different types instead of a single one.  The thresholds
1624    have been derived from a typical bootstrap cycle, including all target
1625    libraries. Compile times were found increase by ~1% compared to using
1626    .GLOBAL_VAR.  */
1627
1628 static void
1629 maybe_create_global_var (struct alias_info *ai)
1630 {
1631   unsigned i, n_clobbered;
1632   bitmap_iterator bi;
1633   
1634   /* No need to create it, if we have one already.  */
1635   if (global_var == NULL_TREE)
1636     {
1637       /* Count all the call-clobbered variables.  */
1638       n_clobbered = 0;
1639       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1640         {
1641           n_clobbered++;
1642         }
1643
1644       /* If the number of virtual operands that would be needed to
1645          model all the call-clobbered variables is larger than
1646          GLOBAL_VAR_THRESHOLD, create .GLOBAL_VAR.
1647
1648          Also create .GLOBAL_VAR if there are no call-clobbered
1649          variables and the program contains a mixture of pure/const
1650          and regular function calls.  This is to avoid the problem
1651          described in PR 20115:
1652
1653               int X;
1654               int func_pure (void) { return X; }
1655               int func_non_pure (int a) { X += a; }
1656               int foo ()
1657               {
1658                 int a = func_pure ();
1659                 func_non_pure (a);
1660                 a = func_pure ();
1661                 return a;
1662               }
1663
1664          Since foo() has no call-clobbered variables, there is
1665          no relationship between the calls to func_pure and
1666          func_non_pure.  Since func_pure has no side-effects, value
1667          numbering optimizations elide the second call to func_pure.
1668          So, if we have some pure/const and some regular calls in the
1669          program we create .GLOBAL_VAR to avoid missing these
1670          relations.  */
1671       if (ai->num_calls_found * n_clobbered >= (size_t) GLOBAL_VAR_THRESHOLD
1672           || (n_clobbered == 0
1673               && ai->num_calls_found > 0
1674               && ai->num_pure_const_calls_found > 0
1675               && ai->num_calls_found > ai->num_pure_const_calls_found))
1676         create_global_var ();
1677     }
1678
1679   /* Mark all call-clobbered symbols for renaming.  Since the initial
1680      rewrite into SSA ignored all call sites, we may need to rename
1681      .GLOBAL_VAR and the call-clobbered variables.   */
1682   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1683     {
1684       tree var = referenced_var (i);
1685
1686       /* If the function has calls to clobbering functions and
1687          .GLOBAL_VAR has been created, make it an alias for all
1688          call-clobbered variables.  */
1689       if (global_var && var != global_var)
1690         {
1691           add_may_alias (var, global_var);
1692           gcc_assert (!get_subvars_for_var (var));
1693         }
1694       
1695       mark_sym_for_renaming (var);
1696     }
1697 }
1698
1699
1700 /* Return TRUE if pointer PTR may point to variable VAR.
1701    
1702    MEM_ALIAS_SET is the alias set for the memory location pointed-to by PTR
1703         This is needed because when checking for type conflicts we are
1704         interested in the alias set of the memory location pointed-to by
1705         PTR.  The alias set of PTR itself is irrelevant.
1706    
1707    VAR_ALIAS_SET is the alias set for VAR.  */
1708
1709 static bool
1710 may_alias_p (tree ptr, HOST_WIDE_INT mem_alias_set,
1711              tree var, HOST_WIDE_INT var_alias_set,
1712              bool alias_set_only)
1713 {
1714   tree mem;
1715
1716   alias_stats.alias_queries++;
1717   alias_stats.simple_queries++;
1718
1719   /* By convention, a variable cannot alias itself.  */
1720   mem = var_ann (ptr)->type_mem_tag;
1721   if (mem == var)
1722     {
1723       alias_stats.alias_noalias++;
1724       alias_stats.simple_resolved++;
1725       return false;
1726     }
1727   
1728   /* If -fargument-noalias-global is >1, pointer arguments may
1729      not point to global variables.  */
1730   if (flag_argument_noalias > 1 && is_global_var (var)
1731       && TREE_CODE (ptr) == PARM_DECL)
1732     {
1733       alias_stats.alias_noalias++;
1734       alias_stats.simple_resolved++;
1735       return false;
1736     }
1737
1738   /* If either MEM or VAR is a read-only global and the other one
1739      isn't, then PTR cannot point to VAR.  */
1740   if ((unmodifiable_var_p (mem) && !unmodifiable_var_p (var))
1741       || (unmodifiable_var_p (var) && !unmodifiable_var_p (mem)))
1742     {
1743       alias_stats.alias_noalias++;
1744       alias_stats.simple_resolved++;
1745       return false;
1746     }
1747
1748   gcc_assert (TREE_CODE (mem) == TYPE_MEMORY_TAG);
1749
1750   alias_stats.tbaa_queries++;
1751
1752   /* If the alias sets don't conflict then MEM cannot alias VAR.  */
1753   if (!alias_sets_conflict_p (mem_alias_set, var_alias_set))
1754     {
1755       alias_stats.alias_noalias++;
1756       alias_stats.tbaa_resolved++;
1757       return false;
1758     }
1759
1760   /* If var is a record or union type, ptr cannot point into var
1761      unless there is some operation explicit address operation in the
1762      program that can reference a field of the ptr's dereferenced
1763      type.  This also assumes that the types of both var and ptr are
1764      contained within the compilation unit, and that there is no fancy
1765      addressing arithmetic associated with any of the types
1766      involved.  */
1767
1768   if ((mem_alias_set != 0) && (var_alias_set != 0))
1769     {
1770       tree ptr_type = TREE_TYPE (ptr);
1771       tree var_type = TREE_TYPE (var);
1772       
1773       /* The star count is -1 if the type at the end of the pointer_to 
1774          chain is not a record or union type. */ 
1775       if ((!alias_set_only) && 
1776           ipa_type_escape_star_count_of_interesting_type (var_type) >= 0)
1777         {
1778           int ptr_star_count = 0;
1779           
1780           /* Ipa_type_escape_star_count_of_interesting_type is a little to
1781              restrictive for the pointer type, need to allow pointers to
1782              primitive types as long as those types cannot be pointers
1783              to everything.  */
1784           while (POINTER_TYPE_P (ptr_type))
1785             /* Strip the *'s off.  */ 
1786             {
1787               ptr_type = TREE_TYPE (ptr_type);
1788               ptr_star_count++;
1789             }
1790           
1791           /* There does not appear to be a better test to see if the 
1792              pointer type was one of the pointer to everything 
1793              types.  */
1794           
1795           if (ptr_star_count > 0)
1796             {
1797               alias_stats.structnoaddress_queries++;
1798               if (ipa_type_escape_field_does_not_clobber_p (var_type, 
1799                                                             TREE_TYPE (ptr))) 
1800                 {
1801                   alias_stats.structnoaddress_resolved++;
1802                   alias_stats.alias_noalias++;
1803                   return false;
1804                 }
1805             }
1806           else if (ptr_star_count == 0)
1807             {
1808               /* If ptr_type was not really a pointer to type, it cannot 
1809                  alias.  */ 
1810               alias_stats.structnoaddress_queries++;
1811               alias_stats.structnoaddress_resolved++;
1812               alias_stats.alias_noalias++;
1813               return false;
1814             }
1815         }
1816     }
1817
1818   alias_stats.alias_mayalias++;
1819   return true;
1820 }
1821
1822
1823 /* Add ALIAS to the set of variables that may alias VAR.  */
1824
1825 static void
1826 add_may_alias (tree var, tree alias)
1827 {
1828   size_t i;
1829   var_ann_t v_ann = get_var_ann (var);
1830   var_ann_t a_ann = get_var_ann (alias);
1831   tree al;
1832
1833   /* Don't allow self-referential aliases.  */
1834   gcc_assert (var != alias);
1835
1836   /* ALIAS must be addressable if it's being added to an alias set.  */
1837 #if 1
1838   TREE_ADDRESSABLE (alias) = 1;
1839 #else
1840   gcc_assert (may_be_aliased (alias));
1841 #endif
1842
1843   if (v_ann->may_aliases == NULL)
1844     v_ann->may_aliases = VEC_alloc (tree, gc, 2);
1845
1846   /* Avoid adding duplicates.  */
1847   for (i = 0; VEC_iterate (tree, v_ann->may_aliases, i, al); i++)
1848     if (alias == al)
1849       return;
1850
1851   VEC_safe_push (tree, gc, v_ann->may_aliases, alias);
1852   a_ann->is_alias_tag = 1;
1853 }
1854
1855
1856 /* Replace alias I in the alias sets of VAR with NEW_ALIAS.  */
1857
1858 static void
1859 replace_may_alias (tree var, size_t i, tree new_alias)
1860 {
1861   var_ann_t v_ann = var_ann (var);
1862   VEC_replace (tree, v_ann->may_aliases, i, new_alias);
1863 }
1864
1865
1866 /* Mark pointer PTR as pointing to an arbitrary memory location.  */
1867
1868 static void
1869 set_pt_anything (tree ptr)
1870 {
1871   struct ptr_info_def *pi = get_ptr_info (ptr);
1872
1873   pi->pt_anything = 1;
1874   pi->pt_vars = NULL;
1875
1876   /* The pointer used to have a name tag, but we now found it pointing
1877      to an arbitrary location.  The name tag needs to be renamed and
1878      disassociated from PTR.  */
1879   if (pi->name_mem_tag)
1880     {
1881       mark_sym_for_renaming (pi->name_mem_tag);
1882       pi->name_mem_tag = NULL_TREE;
1883     }
1884 }
1885
1886
1887 /* Return true if STMT is an "escape" site from the current function.  Escape
1888    sites those statements which might expose the address of a variable
1889    outside the current function.  STMT is an escape site iff:
1890
1891         1- STMT is a function call, or
1892         2- STMT is an __asm__ expression, or
1893         3- STMT is an assignment to a non-local variable, or
1894         4- STMT is a return statement.
1895
1896    AI points to the alias information collected so far.  
1897
1898    Return the type of escape site found, if we found one, or NO_ESCAPE
1899    if none.  */
1900
1901 enum escape_type
1902 is_escape_site (tree stmt, struct alias_info *ai)
1903 {
1904   tree call = get_call_expr_in (stmt);
1905   if (call != NULL_TREE)
1906     {
1907       ai->num_calls_found++;
1908
1909       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (call))
1910         {
1911           ai->num_pure_const_calls_found++;
1912           return ESCAPE_TO_PURE_CONST;
1913         }
1914
1915       return ESCAPE_TO_CALL;
1916     }
1917   else if (TREE_CODE (stmt) == ASM_EXPR)
1918     return ESCAPE_TO_ASM;
1919   else if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR)
1920     {
1921       tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1922
1923       /* Get to the base of _REF nodes.  */
1924       if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
1925         lhs = get_base_address (lhs);
1926
1927       /* If we couldn't recognize the LHS of the assignment, assume that it
1928          is a non-local store.  */
1929       if (lhs == NULL_TREE)
1930         return ESCAPE_UNKNOWN;
1931
1932       /* If the RHS is a conversion between a pointer and an integer, the
1933          pointer escapes since we can't track the integer.  */
1934       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 1)) == NOP_EXPR
1935            || TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 1)) == CONVERT_EXPR
1936            || TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 1)) == VIEW_CONVERT_EXPR)
1937           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND
1938                                         (TREE_OPERAND (stmt, 1), 0)))
1939           && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (stmt, 1))))
1940         return ESCAPE_BAD_CAST;
1941
1942       /* If the LHS is an SSA name, it can't possibly represent a non-local
1943          memory store.  */
1944       if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
1945         return NO_ESCAPE;
1946
1947       /* FIXME: LHS is not an SSA_NAME.  Even if it's an assignment to a
1948          local variables we cannot be sure if it will escape, because we
1949          don't have information about objects not in SSA form.  Need to
1950          implement something along the lines of
1951
1952          J.-D. Choi, M. Gupta, M. J. Serrano, V. C. Sreedhar, and S. P.
1953          Midkiff, ``Escape analysis for java,'' in Proceedings of the
1954          Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and
1955          Applications (OOPSLA), pp. 1-19, 1999.  */
1956       return ESCAPE_STORED_IN_GLOBAL;
1957     }
1958   else if (TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR)
1959     return ESCAPE_TO_RETURN;
1960
1961   return NO_ESCAPE;
1962 }
1963
1964 /* Create a new memory tag of type TYPE.
1965    Does NOT push it into the current binding.  */
1966
1967 static tree
1968 create_tag_raw (enum tree_code code, tree type, const char *prefix)
1969 {
1970   tree tmp_var;
1971   tree new_type;
1972
1973   /* Make the type of the variable writable.  */
1974   new_type = build_type_variant (type, 0, 0);
1975   TYPE_ATTRIBUTES (new_type) = TYPE_ATTRIBUTES (type);
1976
1977   tmp_var = build_decl (code, create_tmp_var_name (prefix),
1978                         type);
1979   /* Make the variable writable.  */
1980   TREE_READONLY (tmp_var) = 0;
1981
1982   /* It doesn't start out global.  */
1983   MTAG_GLOBAL (tmp_var) = 0;
1984   TREE_STATIC (tmp_var) = 0;
1985   TREE_USED (tmp_var) = 1;
1986
1987   return tmp_var;
1988 }
1989
1990 /* Create a new memory tag of type TYPE.  If IS_TYPE_TAG is true, the tag
1991    is considered to represent all the pointers whose pointed-to types are
1992    in the same alias set class.  Otherwise, the tag represents a single
1993    SSA_NAME pointer variable.  */
1994
1995 static tree
1996 create_memory_tag (tree type, bool is_type_tag)
1997 {
1998   var_ann_t ann;
1999   tree tag = create_tag_raw (is_type_tag ? TYPE_MEMORY_TAG : NAME_MEMORY_TAG,
2000                              type, (is_type_tag) ? "TMT" : "NMT");
2001
2002   /* By default, memory tags are local variables.  Alias analysis will
2003      determine whether they should be considered globals.  */
2004   DECL_CONTEXT (tag) = current_function_decl;
2005
2006   /* Memory tags are by definition addressable.  */
2007   TREE_ADDRESSABLE (tag) = 1;
2008
2009   ann = get_var_ann (tag);
2010   ann->type_mem_tag = NULL_TREE;
2011
2012   /* Add the tag to the symbol table.  */
2013   add_referenced_tmp_var (tag);
2014
2015   return tag;
2016 }
2017
2018
2019 /* Create a name memory tag to represent a specific SSA_NAME pointer P_i.
2020    This is used if P_i has been found to point to a specific set of
2021    variables or to a non-aliased memory location like the address returned
2022    by malloc functions.  */
2023
2024 static tree
2025 get_nmt_for (tree ptr)
2026 {
2027   struct ptr_info_def *pi = get_ptr_info (ptr);
2028   tree tag = pi->name_mem_tag;
2029
2030   if (tag == NULL_TREE)
2031     tag = create_memory_tag (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr)), false);
2032   return tag;
2033 }
2034
2035
2036 /* Return the type memory tag associated to pointer PTR.  A memory tag is an
2037    artificial variable that represents the memory location pointed-to by
2038    PTR.  It is used to model the effects of pointer de-references on
2039    addressable variables.
2040    
2041    AI points to the data gathered during alias analysis.  This function
2042    populates the array AI->POINTERS.  */
2043
2044 static tree
2045 get_tmt_for (tree ptr, struct alias_info *ai)
2046 {
2047   size_t i;
2048   tree tag;
2049   tree tag_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr));
2050   HOST_WIDE_INT tag_set = get_alias_set (tag_type);
2051
2052   /* To avoid creating unnecessary memory tags, only create one memory tag
2053      per alias set class.  Note that it may be tempting to group
2054      memory tags based on conflicting alias sets instead of
2055      equivalence.  That would be wrong because alias sets are not
2056      necessarily transitive (as demonstrated by the libstdc++ test
2057      23_containers/vector/cons/4.cc).  Given three alias sets A, B, C
2058      such that conflicts (A, B) == true and conflicts (A, C) == true,
2059      it does not necessarily follow that conflicts (B, C) == true.  */
2060   for (i = 0, tag = NULL_TREE; i < ai->num_pointers; i++)
2061     {
2062       struct alias_map_d *curr = ai->pointers[i];
2063       tree curr_tag = var_ann (curr->var)->type_mem_tag;
2064       if (tag_set == curr->set
2065           && TYPE_READONLY (tag_type) == TYPE_READONLY (TREE_TYPE (curr_tag)))
2066         {
2067           tag = curr_tag;
2068           break;
2069         }
2070     }
2071
2072   /* If VAR cannot alias with any of the existing memory tags, create a new
2073      tag for PTR and add it to the POINTERS array.  */
2074   if (tag == NULL_TREE)
2075     {
2076       struct alias_map_d *alias_map;
2077
2078       /* If PTR did not have a type tag already, create a new TMT.*
2079          artificial variable representing the memory location
2080          pointed-to by PTR.  */
2081       if (var_ann (ptr)->type_mem_tag == NULL_TREE)
2082         tag = create_memory_tag (tag_type, true);
2083       else
2084         tag = var_ann (ptr)->type_mem_tag;
2085
2086       /* Add PTR to the POINTERS array.  Note that we are not interested in
2087          PTR's alias set.  Instead, we cache the alias set for the memory that
2088          PTR points to.  */
2089       alias_map = XCNEW (struct alias_map_d);
2090       alias_map->var = ptr;
2091       alias_map->set = tag_set;
2092       ai->pointers[ai->num_pointers++] = alias_map;
2093     }
2094
2095   /* If the pointed-to type is volatile, so is the tag.  */
2096   TREE_THIS_VOLATILE (tag) |= TREE_THIS_VOLATILE (tag_type);
2097
2098   /* Make sure that the type tag has the same alias set as the
2099      pointed-to type.  */
2100   gcc_assert (tag_set == get_alias_set (tag));
2101
2102   /* If PTR's pointed-to type is read-only, then TAG's type must also
2103      be read-only.  */
2104   gcc_assert (TYPE_READONLY (tag_type) == TYPE_READONLY (TREE_TYPE (tag)));
2105
2106   return tag;
2107 }
2108
2109
2110 /* Create GLOBAL_VAR, an artificial global variable to act as a
2111    representative of all the variables that may be clobbered by function
2112    calls.  */
2113
2114 static void
2115 create_global_var (void)
2116 {
2117   global_var = build_decl (VAR_DECL, get_identifier (".GLOBAL_VAR"),
2118                            void_type_node);
2119   DECL_ARTIFICIAL (global_var) = 1;
2120   TREE_READONLY (global_var) = 0;
2121   DECL_EXTERNAL (global_var) = 1;
2122   TREE_STATIC (global_var) = 1;
2123   TREE_USED (global_var) = 1;
2124   DECL_CONTEXT (global_var) = NULL_TREE;
2125   TREE_THIS_VOLATILE (global_var) = 0;
2126   TREE_ADDRESSABLE (global_var) = 0;
2127
2128   create_var_ann (global_var);
2129   mark_call_clobbered (global_var, ESCAPE_UNKNOWN);
2130   add_referenced_tmp_var (global_var);
2131   mark_sym_for_renaming (global_var);
2132 }
2133
2134
2135 /* Dump alias statistics on FILE.  */
2136
2137 static void 
2138 dump_alias_stats (FILE *file)
2139 {
2140   const char *funcname
2141     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2142   fprintf (file, "\nAlias statistics for %s\n\n", funcname);
2143   fprintf (file, "Total alias queries:\t%u\n", alias_stats.alias_queries);
2144   fprintf (file, "Total alias mayalias results:\t%u\n", 
2145            alias_stats.alias_mayalias);
2146   fprintf (file, "Total alias noalias results:\t%u\n",
2147            alias_stats.alias_noalias);
2148   fprintf (file, "Total simple queries:\t%u\n",
2149            alias_stats.simple_queries);
2150   fprintf (file, "Total simple resolved:\t%u\n",
2151            alias_stats.simple_resolved);
2152   fprintf (file, "Total TBAA queries:\t%u\n",
2153            alias_stats.tbaa_queries);
2154   fprintf (file, "Total TBAA resolved:\t%u\n",
2155            alias_stats.tbaa_resolved);
2156   fprintf (file, "Total non-addressable structure type queries:\t%u\n",
2157            alias_stats.structnoaddress_queries);
2158   fprintf (file, "Total non-addressable structure type resolved:\t%u\n",
2159            alias_stats.structnoaddress_resolved);
2160 }
2161   
2162
2163 /* Dump alias information on FILE.  */
2164
2165 void
2166 dump_alias_info (FILE *file)
2167 {
2168   size_t i;
2169   const char *funcname
2170     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2171   referenced_var_iterator rvi;
2172   tree var;
2173
2174   fprintf (file, "\nFlow-insensitive alias information for %s\n\n", funcname);
2175
2176   fprintf (file, "Aliased symbols\n\n");
2177   
2178   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
2179     {
2180       if (may_be_aliased (var))
2181         dump_variable (file, var);
2182     }
2183
2184   fprintf (file, "\nDereferenced pointers\n\n");
2185
2186   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
2187     {
2188       var_ann_t ann = var_ann (var);
2189       if (ann->type_mem_tag)
2190         dump_variable (file, var);
2191     }
2192
2193   fprintf (file, "\nType memory tags\n\n");
2194   
2195   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
2196     {
2197       if (TREE_CODE (var) == TYPE_MEMORY_TAG)
2198         dump_variable (file, var);
2199     }
2200
2201   fprintf (file, "\n\nFlow-sensitive alias information for %s\n\n", funcname);
2202
2203   fprintf (file, "SSA_NAME pointers\n\n");
2204   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
2205     {
2206       tree ptr = ssa_name (i);
2207       struct ptr_info_def *pi;
2208       
2209       if (ptr == NULL_TREE)
2210         continue;
2211
2212       pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
2213       if (!SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ptr)
2214           && pi
2215           && pi->name_mem_tag)
2216         dump_points_to_info_for (file, ptr);
2217     }
2218
2219   fprintf (file, "\nName memory tags\n\n");
2220   
2221   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
2222     {
2223       if (TREE_CODE (var) == NAME_MEMORY_TAG)
2224         dump_variable (file, var);
2225     }
2226
2227   fprintf (file, "\n");
2228 }
2229
2230
2231 /* Dump alias information on stderr.  */
2232
2233 void
2234 debug_alias_info (void)
2235 {
2236   dump_alias_info (stderr);
2237 }
2238
2239
2240 /* Return the alias information associated with pointer T.  It creates a
2241    new instance if none existed.  */
2242
2243 struct ptr_info_def *
2244 get_ptr_info (tree t)
2245 {
2246   struct ptr_info_def *pi;
2247
2248   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)));
2249
2250   pi = SSA_NAME_PTR_INFO (t);
2251   if (pi == NULL)
2252     {
2253       pi = GGC_NEW (struct ptr_info_def);
2254       memset ((void *)pi, 0, sizeof (*pi));
2255       SSA_NAME_PTR_INFO (t) = pi;
2256     }
2257
2258   return pi;
2259 }
2260
2261
2262 /* Dump points-to information for SSA_NAME PTR into FILE.  */
2263
2264 void
2265 dump_points_to_info_for (FILE *file, tree ptr)
2266 {
2267   struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
2268
2269   print_generic_expr (file, ptr, dump_flags);
2270
2271   if (pi)
2272     {
2273       if (pi->name_mem_tag)
2274         {
2275           fprintf (file, ", name memory tag: ");
2276           print_generic_expr (file, pi->name_mem_tag, dump_flags);
2277         }
2278
2279       if (pi->is_dereferenced)
2280         fprintf (file, ", is dereferenced");
2281
2282       if (pi->value_escapes_p)
2283         fprintf (file, ", its value escapes");
2284
2285       if (pi->pt_anything)
2286         fprintf (file, ", points-to anything");
2287
2288       if (pi->pt_null)
2289         fprintf (file, ", points-to NULL");
2290
2291       if (pi->pt_vars)
2292         {
2293           unsigned ix;
2294           bitmap_iterator bi;
2295
2296           fprintf (file, ", points-to vars: { ");
2297           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (pi->pt_vars, 0, ix, bi)
2298             {
2299               print_generic_expr (file, referenced_var (ix), dump_flags);
2300               fprintf (file, " ");
2301             }
2302           fprintf (file, "}");
2303         }
2304     }
2305
2306   fprintf (file, "\n");
2307 }
2308
2309
2310 /* Dump points-to information for VAR into stderr.  */
2311
2312 void
2313 debug_points_to_info_for (tree var)
2314 {
2315   dump_points_to_info_for (stderr, var);
2316 }
2317
2318
2319 /* Dump points-to information into FILE.  NOTE: This function is slow, as
2320    it needs to traverse the whole CFG looking for pointer SSA_NAMEs.  */
2321
2322 void
2323 dump_points_to_info (FILE *file)
2324 {
2325   basic_block bb;
2326   block_stmt_iterator si;
2327   ssa_op_iter iter;
2328   const char *fname =
2329     lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2330   referenced_var_iterator rvi;
2331   tree var;
2332
2333   fprintf (file, "\n\nPointed-to sets for pointers in %s\n\n", fname);
2334
2335   /* First dump points-to information for the default definitions of
2336      pointer variables.  This is necessary because default definitions are
2337      not part of the code.  */
2338   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
2339     {
2340       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
2341         {
2342           tree def = default_def (var);
2343           if (def)
2344             dump_points_to_info_for (file, def);
2345         }
2346     }
2347
2348   /* Dump points-to information for every pointer defined in the program.  */
2349   FOR_EACH_BB (bb)
2350     {
2351       tree phi;
2352
2353       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
2354         {
2355           tree ptr = PHI_RESULT (phi);
2356           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr)))
2357             dump_points_to_info_for (file, ptr);
2358         }
2359
2360         for (si = bsi_start (bb); !bsi_end_p (si); bsi_next (&si))
2361           {
2362             tree stmt = bsi_stmt (si);
2363             tree def;
2364             FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (def, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
2365               if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (def)))
2366                 dump_points_to_info_for (file, def);
2367           }
2368     }
2369
2370   fprintf (file, "\n");
2371 }
2372
2373
2374 /* Dump points-to info pointed to by PTO into STDERR.  */
2375
2376 void
2377 debug_points_to_info (void)
2378 {
2379   dump_points_to_info (stderr);
2380 }
2381
2382 /* Dump to FILE the list of variables that may be aliasing VAR.  */
2383
2384 void
2385 dump_may_aliases_for (FILE *file, tree var)
2386 {
2387   VEC(tree, gc) *aliases;
2388   
2389   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
2390     var = SSA_NAME_VAR (var);
2391
2392   aliases = var_ann (var)->may_aliases;
2393   if (aliases)
2394     {
2395       size_t i;
2396       tree al;
2397       fprintf (file, "{ ");
2398       for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
2399         {
2400           print_generic_expr (file, al, dump_flags);
2401           fprintf (file, " ");
2402         }
2403       fprintf (file, "}");
2404     }
2405 }
2406
2407
2408 /* Dump to stderr the list of variables that may be aliasing VAR.  */
2409
2410 void
2411 debug_may_aliases_for (tree var)
2412 {
2413   dump_may_aliases_for (stderr, var);
2414 }
2415
2416 /* Return true if VAR may be aliased.  */
2417
2418 bool
2419 may_be_aliased (tree var)
2420 {
2421   /* Obviously.  */
2422   if (TREE_ADDRESSABLE (var))
2423     return true;
2424
2425   /* Globally visible variables can have their addresses taken by other
2426      translation units.  */
2427
2428   if (MTAG_P (var)
2429       && (MTAG_GLOBAL (var) || TREE_PUBLIC (var)))
2430     return true;
2431   else if (!MTAG_P (var)
2432       && (DECL_EXTERNAL (var) || TREE_PUBLIC (var)))
2433     return true;
2434
2435   /* Automatic variables can't have their addresses escape any other way.
2436      This must be after the check for global variables, as extern declarations
2437      do not have TREE_STATIC set.  */
2438   if (!TREE_STATIC (var))
2439     return false;
2440
2441   /* If we're in unit-at-a-time mode, then we must have seen all occurrences
2442      of address-of operators, and so we can trust TREE_ADDRESSABLE.  Otherwise
2443      we can only be sure the variable isn't addressable if it's local to the
2444      current function.  */
2445   if (flag_unit_at_a_time)
2446     return false;
2447   if (decl_function_context (var) == current_function_decl)
2448     return false;
2449
2450   return true;
2451 }
2452
2453
2454 /* Given two symbols return TRUE if one is in the alias set of the other.  */
2455 bool
2456 is_aliased_with (tree tag, tree sym)
2457 {
2458   size_t i;
2459   VEC(tree,gc) *aliases;
2460   tree al;
2461
2462   if (var_ann (sym)->is_alias_tag)
2463     {
2464       aliases = var_ann (tag)->may_aliases;
2465
2466       if (aliases == NULL)
2467         return false;
2468
2469       for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
2470         if (al == sym)
2471           return true;
2472     }
2473   else
2474     {
2475       aliases = var_ann (sym)->may_aliases;
2476
2477       if (aliases == NULL)
2478         return false;
2479
2480       for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
2481         if (al == tag)
2482           return true;
2483     }
2484
2485   return false;
2486 }
2487
2488
2489 /* Add VAR to the list of may-aliases of PTR's type tag.  If PTR
2490    doesn't already have a type tag, create one.  */
2491
2492 void
2493 add_type_alias (tree ptr, tree var)
2494 {
2495   VEC(tree, gc) *aliases;
2496   tree tag, al;
2497   var_ann_t ann = var_ann (ptr);
2498   subvar_t svars;
2499   VEC (tree, heap) *varvec = NULL;  
2500   unsigned i;
2501
2502   if (ann->type_mem_tag == NULL_TREE)
2503     {
2504       tree q = NULL_TREE;
2505       tree tag_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr));
2506       HOST_WIDE_INT tag_set = get_alias_set (tag_type);
2507       safe_referenced_var_iterator rvi;
2508
2509       /* PTR doesn't have a type tag, create a new one and add VAR to
2510          the new tag's alias set.
2511
2512          FIXME, This is slower than necessary.  We need to determine
2513          whether there is another pointer Q with the same alias set as
2514          PTR.  This could be sped up by having type tags associated
2515          with types.  */
2516       FOR_EACH_REFERENCED_VAR_SAFE (q, varvec, rvi)
2517         {
2518           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (q))
2519               && tag_set == get_alias_set (TREE_TYPE (TREE_TYPE (q))))
2520             {
2521               /* Found another pointer Q with the same alias set as
2522                  the PTR's pointed-to type.  If Q has a type tag, use
2523                  it.  Otherwise, create a new memory tag for PTR.  */
2524               var_ann_t ann1 = var_ann (q);
2525               if (ann1->type_mem_tag)
2526                 ann->type_mem_tag = ann1->type_mem_tag;
2527               else
2528                 ann->type_mem_tag = create_memory_tag (tag_type, true);
2529               goto found_tag;
2530             }
2531         }
2532
2533       /* Couldn't find any other pointer with a type tag we could use.
2534          Create a new memory tag for PTR.  */
2535       ann->type_mem_tag = create_memory_tag (tag_type, true);
2536     }
2537
2538 found_tag:
2539   /* If VAR is not already PTR's type tag, add it to the may-alias set
2540      for PTR's type tag.  */
2541   gcc_assert (!MTAG_P (var));
2542   tag = ann->type_mem_tag;
2543
2544   /* If VAR has subvars, add the subvars to the tag instead of the
2545      actual var.  */
2546   if (var_can_have_subvars (var)
2547       && (svars = get_subvars_for_var (var)))
2548     {
2549       subvar_t sv;      
2550       for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2551         add_may_alias (tag, sv->var);
2552     }
2553   else
2554     add_may_alias (tag, var);
2555
2556   /* TAG and its set of aliases need to be marked for renaming.  */
2557   mark_sym_for_renaming (tag);
2558   if ((aliases = var_ann (tag)->may_aliases) != NULL)
2559     {
2560       for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
2561         mark_sym_for_renaming (al);
2562     }
2563
2564   /* If we had grouped aliases, VAR may have aliases of its own.  Mark
2565      them for renaming as well.  Other statements referencing the
2566      aliases of VAR will need to be updated.  */
2567   if ((aliases = var_ann (var)->may_aliases) != NULL)
2568     {
2569       for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
2570         mark_sym_for_renaming (al);
2571     }
2572   VEC_free (tree, heap, varvec);
2573 }
2574
2575
2576 /* Create a new type tag for PTR.  Construct the may-alias list of this type
2577    tag so that it has the aliasing of VAR. 
2578
2579    Note, the set of aliases represented by the new type tag are not marked
2580    for renaming.  */
2581
2582 void
2583 new_type_alias (tree ptr, tree var)
2584 {
2585   var_ann_t p_ann = var_ann (ptr);
2586   tree tag_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr));
2587   var_ann_t v_ann = var_ann (var);
2588   tree tag;
2589   subvar_t svars;
2590
2591   gcc_assert (p_ann->type_mem_tag == NULL_TREE);
2592   gcc_assert (!MTAG_P (var));
2593
2594   /* Add VAR to the may-alias set of PTR's new type tag.  If VAR has
2595      subvars, add the subvars to the tag instead of the actual var.  */
2596   if (var_can_have_subvars (var)
2597       && (svars = get_subvars_for_var (var)))
2598     {
2599       subvar_t sv;
2600
2601       tag = create_memory_tag (tag_type, true);
2602       p_ann->type_mem_tag = tag;
2603
2604       for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2605         add_may_alias (tag, sv->var);
2606     }
2607   else
2608     {
2609       /* The following is based on code in add_stmt_operand to ensure that the
2610          same defs/uses/vdefs/vuses will be found after replacing a reference
2611          to var (or ARRAY_REF to var) with an INDIRECT_REF to ptr whose value
2612          is the address of var.  */
2613       VEC(tree, gc) *aliases = v_ann->may_aliases;
2614
2615       if ((aliases != NULL)
2616           && (VEC_length (tree, aliases) == 1))
2617         {
2618           tree ali = VEC_index (tree, aliases, 0);
2619
2620           if (TREE_CODE (ali) == TYPE_MEMORY_TAG)
2621             {
2622               p_ann->type_mem_tag = ali;
2623               return;
2624             }
2625         }
2626
2627       tag = create_memory_tag (tag_type, true);
2628       p_ann->type_mem_tag = tag;
2629
2630       if (aliases == NULL)
2631         add_may_alias (tag, var);
2632       else
2633         {
2634           unsigned i;
2635           tree al;
2636
2637           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
2638             add_may_alias (tag, al);
2639         }
2640     }    
2641 }
2642
2643
2644
2645 /* This represents the used range of a variable.  */
2646
2647 typedef struct used_part
2648 {
2649   HOST_WIDE_INT minused;
2650   HOST_WIDE_INT maxused;
2651   /* True if we have an explicit use/def of some portion of this variable,
2652      even if it is all of it. i.e. a.b = 5 or temp = a.b.  */
2653   bool explicit_uses;
2654   /* True if we have an implicit use/def of some portion of this
2655      variable.  Implicit uses occur when we can't tell what part we
2656      are referencing, and have to make conservative assumptions.  */
2657   bool implicit_uses;
2658   /* True if the structure is only written to or taken its address.  */
2659   bool write_only;
2660 } *used_part_t;
2661
2662 /* An array of used_part structures, indexed by variable uid.  */
2663
2664 static htab_t used_portions;
2665
2666 struct used_part_map
2667 {
2668   unsigned int uid;
2669   used_part_t to;
2670 };
2671
2672 /* Return true if the uid in the two used part maps are equal.  */
2673
2674 static int
2675 used_part_map_eq (const void *va, const void *vb)
2676 {
2677   const struct used_part_map *a = (const struct used_part_map *) va;
2678   const struct used_part_map *b = (const struct used_part_map *) vb;
2679   return (a->uid == b->uid);
2680 }
2681
2682 /* Hash a from uid in a used_part_map.  */
2683
2684 static unsigned int
2685 used_part_map_hash (const void *item)
2686 {
2687   return ((const struct used_part_map *)item)->uid;
2688 }
2689
2690 /* Free a used part map element.  */
2691
2692 static void 
2693 free_used_part_map (void *item)
2694 {
2695   free (((struct used_part_map *)item)->to);
2696   free (item);
2697 }
2698
2699 /* Lookup a used_part structure for a UID.  */
2700
2701 static used_part_t
2702 up_lookup (unsigned int uid)
2703 {
2704   struct used_part_map *h, in;
2705   in.uid = uid;
2706   h = (struct used_part_map *) htab_find_with_hash (used_portions, &in, uid);
2707   if (!h)
2708     return NULL;
2709   return h->to;
2710 }
2711
2712 /* Insert the pair UID, TO into the used part hashtable.  */
2713  
2714 static void 
2715 up_insert (unsigned int uid, used_part_t to)
2716
2717   struct used_part_map *h;
2718   void **loc;
2719
2720   h = XNEW (struct used_part_map);
2721   h->uid = uid;
2722   h->to = to;
2723   loc = htab_find_slot_with_hash (used_portions, h,
2724                                   uid, INSERT);
2725   if (*loc != NULL)
2726     free (*loc);
2727   *(struct used_part_map **)  loc = h;
2728 }
2729
2730
2731 /* Given a variable uid, UID, get or create the entry in the used portions
2732    table for the variable.  */
2733
2734 static used_part_t
2735 get_or_create_used_part_for (size_t uid)
2736 {
2737   used_part_t up;
2738   if ((up = up_lookup (uid)) == NULL)
2739     {
2740       up = XCNEW (struct used_part);
2741       up->minused = INT_MAX;
2742       up->maxused = 0;
2743       up->explicit_uses = false;
2744       up->implicit_uses = false;
2745       up->write_only = true;
2746     }
2747
2748   return up;
2749 }
2750
2751
2752 /* Create and return a structure sub-variable for field type FIELD of
2753    variable VAR.  */
2754
2755 static tree
2756 create_sft (tree var, tree field)
2757 {
2758   var_ann_t ann;
2759   tree subvar = create_tag_raw (STRUCT_FIELD_TAG, field, "SFT");
2760
2761   /* We need to copy the various flags from VAR to SUBVAR, so that
2762      they are is_global_var iff the original variable was.  */
2763   DECL_CONTEXT (subvar) = DECL_CONTEXT (var);
2764   MTAG_GLOBAL (subvar) = DECL_EXTERNAL (var);
2765   TREE_PUBLIC  (subvar) = TREE_PUBLIC (var);
2766   TREE_STATIC (subvar) = TREE_STATIC (var);
2767   TREE_READONLY (subvar) = TREE_READONLY (var);
2768
2769   /* Add the new variable to REFERENCED_VARS.  */
2770   ann = get_var_ann (subvar);
2771   ann->type_mem_tag = NULL;     
2772   add_referenced_tmp_var (subvar);
2773   SFT_PARENT_VAR (subvar) = var;
2774
2775   return subvar;
2776 }
2777
2778
2779 /* Given an aggregate VAR, create the subvariables that represent its
2780    fields.  */
2781
2782 static void
2783 create_overlap_variables_for (tree var)
2784 {
2785   VEC(fieldoff_s,heap) *fieldstack = NULL;
2786   used_part_t up;
2787   size_t uid = DECL_UID (var);
2788
2789   up = up_lookup (uid);
2790   if (!up
2791       || up->write_only)
2792     return;
2793
2794   push_fields_onto_fieldstack (TREE_TYPE (var), &fieldstack, 0, NULL);
2795   if (VEC_length (fieldoff_s, fieldstack) != 0)
2796     {
2797       subvar_t *subvars;
2798       fieldoff_s *fo;
2799       bool notokay = false;
2800       int fieldcount = 0;
2801       int i;
2802       HOST_WIDE_INT lastfooffset = -1;
2803       HOST_WIDE_INT lastfosize = -1;
2804       tree lastfotype = NULL_TREE;
2805
2806       /* Not all fields have DECL_SIZE set, and those that don't, we don't
2807          know their size, and thus, can't handle.
2808          The same is true of fields with DECL_SIZE that is not an integer
2809          constant (such as variable sized fields).
2810          Fields with offsets which are not constant will have an offset < 0 
2811          We *could* handle fields that are constant sized arrays, but
2812          currently don't.  Doing so would require some extra changes to
2813          tree-ssa-operands.c.  */
2814
2815       for (i = 0; VEC_iterate (fieldoff_s, fieldstack, i, fo); i++)
2816         {
2817           if (!fo->size
2818               || TREE_CODE (fo->size) != INTEGER_CST
2819               || fo->offset < 0)
2820             {
2821               notokay = true;
2822               break;
2823             }
2824           fieldcount++;
2825         }
2826
2827       /* The current heuristic we use is as follows:
2828          If the variable has no used portions in this function, no
2829          structure vars are created for it.
2830          Otherwise,
2831          If the variable has less than SALIAS_MAX_IMPLICIT_FIELDS,
2832          we always create structure vars for them.
2833          If the variable has more than SALIAS_MAX_IMPLICIT_FIELDS, and
2834          some explicit uses, we create structure vars for them.
2835          If the variable has more than SALIAS_MAX_IMPLICIT_FIELDS, and
2836          no explicit uses, we do not create structure vars for them.
2837       */
2838       
2839       if (fieldcount >= SALIAS_MAX_IMPLICIT_FIELDS
2840           && !up->explicit_uses)
2841         {
2842           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2843             {
2844               fprintf (dump_file, "Variable ");
2845               print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2846               fprintf (dump_file, " has no explicit uses in this function, and is > SALIAS_MAX_IMPLICIT_FIELDS, so skipping\n");
2847             }
2848           notokay = true;
2849         }
2850       
2851       /* Bail out, if we can't create overlap variables.  */
2852       if (notokay)
2853         {
2854           VEC_free (fieldoff_s, heap, fieldstack);
2855           return;
2856         }
2857       
2858       /* Otherwise, create the variables.  */
2859       subvars = lookup_subvars_for_var (var);
2860       
2861       sort_fieldstack (fieldstack);
2862
2863       for (i = VEC_length (fieldoff_s, fieldstack);
2864            VEC_iterate (fieldoff_s, fieldstack, --i, fo);)
2865         {
2866           subvar_t sv;
2867           HOST_WIDE_INT fosize;
2868           tree currfotype;
2869
2870           fosize = TREE_INT_CST_LOW (fo->size);
2871           currfotype = fo->type;
2872
2873           /* If this field isn't in the used portion,
2874              or it has the exact same offset and size as the last
2875              field, skip it.  */
2876
2877           if (((fo->offset <= up->minused
2878                 && fo->offset + fosize <= up->minused)
2879                || fo->offset >= up->maxused)
2880               || (fo->offset == lastfooffset
2881                   && fosize == lastfosize
2882                   && currfotype == lastfotype))
2883             continue;
2884           sv = GGC_NEW (struct subvar);
2885           sv->offset = fo->offset;
2886           sv->size = fosize;
2887           sv->next = *subvars;
2888           sv->var = create_sft (var, fo->type);
2889
2890           if (dump_file)
2891             {
2892               fprintf (dump_file, "structure field tag %s created for var %s",
2893                        get_name (sv->var), get_name (var));
2894               fprintf (dump_file, " offset " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
2895                        sv->offset);
2896               fprintf (dump_file, " size " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
2897                        sv->size);
2898               fprintf (dump_file, "\n");
2899             }
2900           
2901           lastfotype = currfotype;
2902           lastfooffset = fo->offset;
2903           lastfosize = fosize;
2904           *subvars = sv;
2905         }
2906
2907       /* Once we have created subvars, the original is no longer call
2908          clobbered on its own.  Its call clobbered status depends
2909          completely on the call clobbered status of the subvars.
2910
2911          add_referenced_var in the above loop will take care of
2912          marking subvars of global variables as call clobbered for us
2913          to start, since they are global as well.  */
2914       clear_call_clobbered (var);
2915     }
2916
2917   VEC_free (fieldoff_s, heap, fieldstack);
2918 }
2919
2920
2921 /* Find the conservative answer to the question of what portions of what 
2922    structures are used by this statement.  We assume that if we have a
2923    component ref with a known size + offset, that we only need that part
2924    of the structure.  For unknown cases, or cases where we do something
2925    to the whole structure, we assume we need to create fields for the 
2926    entire structure.  */
2927
2928 static tree
2929 find_used_portions (tree *tp, int *walk_subtrees, void *lhs_p)
2930 {
2931   switch (TREE_CODE (*tp))
2932     {
2933     case MODIFY_EXPR:
2934       /* Recurse manually here to track whether the use is in the
2935          LHS of an assignment.  */
2936       find_used_portions (&TREE_OPERAND (*tp, 0), walk_subtrees, tp);
2937       return find_used_portions (&TREE_OPERAND (*tp, 1), walk_subtrees, NULL);
2938     case REALPART_EXPR:
2939     case IMAGPART_EXPR:
2940     case COMPONENT_REF:
2941     case ARRAY_REF:
2942       {
2943         HOST_WIDE_INT bitsize;
2944         HOST_WIDE_INT bitmaxsize;
2945         HOST_WIDE_INT bitpos;
2946         tree ref;
2947         ref = get_ref_base_and_extent (*tp, &bitpos, &bitsize, &bitmaxsize);
2948         if (DECL_P (ref)
2949             && var_can_have_subvars (ref)
2950             && bitmaxsize != -1)
2951           {
2952             size_t uid = DECL_UID (ref);
2953             used_part_t up;
2954
2955             up = get_or_create_used_part_for (uid);         
2956
2957             if (bitpos <= up->minused)
2958               up->minused = bitpos;
2959             if ((bitpos + bitmaxsize >= up->maxused))
2960               up->maxused = bitpos + bitmaxsize;
2961
2962             if (bitsize == bitmaxsize)
2963               up->explicit_uses = true;
2964             else
2965               up->implicit_uses = true;
2966             if (!lhs_p)
2967               up->write_only = false;
2968             up_insert (uid, up);
2969
2970             *walk_subtrees = 0;
2971             return NULL_TREE;
2972           }
2973       }
2974       break;
2975       /* This is here to make sure we mark the entire base variable as used
2976          when you take its address.  Because our used portion analysis is
2977          simple, we aren't looking at casts or pointer arithmetic to see what
2978          happens when you take the address.  */
2979     case ADDR_EXPR:
2980       {
2981         tree var = get_base_address (TREE_OPERAND (*tp, 0));
2982
2983         if (var 
2984             && DECL_P (var)
2985             && DECL_SIZE (var)
2986             && var_can_have_subvars (var)
2987             && TREE_CODE (DECL_SIZE (var)) == INTEGER_CST)
2988           {
2989             used_part_t up;
2990             size_t uid = DECL_UID (var);
2991             
2992             up = get_or_create_used_part_for (uid);
2993  
2994             up->minused = 0;
2995             up->maxused = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (var));
2996             up->implicit_uses = true;
2997
2998             up_insert (uid, up);
2999             *walk_subtrees = 0;
3000             return NULL_TREE;
3001           }
3002       }
3003       break;
3004     case VAR_DECL:
3005     case PARM_DECL:
3006     case RESULT_DECL:
3007       {
3008         tree var = *tp;
3009         if (DECL_SIZE (var)
3010             && var_can_have_subvars (var)
3011             && TREE_CODE (DECL_SIZE (var)) == INTEGER_CST)
3012           {
3013             used_part_t up;
3014             size_t uid = DECL_UID (var);
3015             
3016             up = get_or_create_used_part_for (uid);
3017  
3018             up->minused = 0;
3019             up->maxused = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (var));
3020             up->implicit_uses = true;
3021
3022             up_insert (uid, up);
3023             *walk_subtrees = 0;
3024             return NULL_TREE;
3025           }
3026       }
3027       break;
3028       
3029     default:
3030       break;
3031       
3032     }
3033   return NULL_TREE;
3034 }
3035
3036 /* Create structure field variables for structures used in this function.  */
3037
3038 static void
3039 create_structure_vars (void)
3040 {
3041   basic_block bb;
3042   safe_referenced_var_iterator rvi;
3043   VEC (tree, heap) *varvec = NULL;
3044   tree var;
3045
3046   used_portions = htab_create (10, used_part_map_hash, used_part_map_eq, 
3047                                free_used_part_map);
3048   
3049   FOR_EACH_BB (bb)
3050     {
3051       block_stmt_iterator bsi;
3052       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3053         {
3054           walk_tree_without_duplicates (bsi_stmt_ptr (bsi), 
3055                                         find_used_portions,
3056                                         NULL);
3057         }
3058     }
3059   FOR_EACH_REFERENCED_VAR_SAFE (var, varvec, rvi)
3060     {
3061       /* The C++ FE creates vars without DECL_SIZE set, for some reason.  */
3062       if (var     
3063           && DECL_SIZE (var)
3064           && var_can_have_subvars (var)
3065           && !MTAG_P (var)
3066           && TREE_CODE (DECL_SIZE (var)) == INTEGER_CST)
3067         create_overlap_variables_for (var);
3068     }
3069   htab_delete (used_portions);
3070   VEC_free (tree, heap, varvec);
3071
3072 }
3073
3074 static bool
3075 gate_structure_vars (void)
3076 {
3077   return flag_tree_salias != 0;
3078 }
3079
3080 struct tree_opt_pass pass_create_structure_vars = 
3081 {
3082   "salias",              /* name */
3083   gate_structure_vars,   /* gate */
3084   create_structure_vars, /* execute */
3085   NULL,                  /* sub */
3086   NULL,                  /* next */
3087   0,                     /* static_pass_number */
3088   0,                     /* tv_id */
3089   PROP_cfg,              /* properties_required */
3090   0,                     /* properties_provided */
3091   0,                     /* properties_destroyed */
3092   0,                     /* todo_flags_start */
3093   TODO_dump_func,        /* todo_flags_finish */
3094   0                      /* letter */
3095 };