OSDN Git Service

* tree-ssa-alias-warnings.c (maybe_add_match): Cast according to the
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-ccp.c
1 /* Conditional constant propagation pass for the GNU compiler.
2    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Adapted from original RTL SSA-CCP by Daniel Berlin <dberlin@dberlin.org>
5    Adapted to GIMPLE trees by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
6
7 This file is part of GCC.
8    
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
10 under the terms of the GNU General Public License as published by the
11 Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
12 later version.
13    
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
15 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18    
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
21 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
22 02110-1301, USA.  */
23
24 /* Conditional constant propagation (CCP) is based on the SSA
25    propagation engine (tree-ssa-propagate.c).  Constant assignments of
26    the form VAR = CST are propagated from the assignments into uses of
27    VAR, which in turn may generate new constants.  The simulation uses
28    a four level lattice to keep track of constant values associated
29    with SSA names.  Given an SSA name V_i, it may take one of the
30    following values:
31
32         UNINITIALIZED   ->  the initial state of the value.  This value
33                             is replaced with a correct initial value
34                             the first time the value is used, so the
35                             rest of the pass does not need to care about
36                             it.  Using this value simplifies initialization
37                             of the pass, and prevents us from needlessly
38                             scanning statements that are never reached.
39
40         UNDEFINED       ->  V_i is a local variable whose definition
41                             has not been processed yet.  Therefore we
42                             don't yet know if its value is a constant
43                             or not.
44
45         CONSTANT        ->  V_i has been found to hold a constant
46                             value C.
47
48         VARYING         ->  V_i cannot take a constant value, or if it
49                             does, it is not possible to determine it
50                             at compile time.
51
52    The core of SSA-CCP is in ccp_visit_stmt and ccp_visit_phi_node:
53
54    1- In ccp_visit_stmt, we are interested in assignments whose RHS
55       evaluates into a constant and conditional jumps whose predicate
56       evaluates into a boolean true or false.  When an assignment of
57       the form V_i = CONST is found, V_i's lattice value is set to
58       CONSTANT and CONST is associated with it.  This causes the
59       propagation engine to add all the SSA edges coming out the
60       assignment into the worklists, so that statements that use V_i
61       can be visited.
62
63       If the statement is a conditional with a constant predicate, we
64       mark the outgoing edges as executable or not executable
65       depending on the predicate's value.  This is then used when
66       visiting PHI nodes to know when a PHI argument can be ignored.
67       
68
69    2- In ccp_visit_phi_node, if all the PHI arguments evaluate to the
70       same constant C, then the LHS of the PHI is set to C.  This
71       evaluation is known as the "meet operation".  Since one of the
72       goals of this evaluation is to optimistically return constant
73       values as often as possible, it uses two main short cuts:
74
75       - If an argument is flowing in through a non-executable edge, it
76         is ignored.  This is useful in cases like this:
77
78                         if (PRED)
79                           a_9 = 3;
80                         else
81                           a_10 = 100;
82                         a_11 = PHI (a_9, a_10)
83
84         If PRED is known to always evaluate to false, then we can
85         assume that a_11 will always take its value from a_10, meaning
86         that instead of consider it VARYING (a_9 and a_10 have
87         different values), we can consider it CONSTANT 100.
88
89       - If an argument has an UNDEFINED value, then it does not affect
90         the outcome of the meet operation.  If a variable V_i has an
91         UNDEFINED value, it means that either its defining statement
92         hasn't been visited yet or V_i has no defining statement, in
93         which case the original symbol 'V' is being used
94         uninitialized.  Since 'V' is a local variable, the compiler
95         may assume any initial value for it.
96
97
98    After propagation, every variable V_i that ends up with a lattice
99    value of CONSTANT will have the associated constant value in the
100    array CONST_VAL[i].VALUE.  That is fed into substitute_and_fold for
101    final substitution and folding.
102
103
104    Constant propagation in stores and loads (STORE-CCP)
105    ----------------------------------------------------
106
107    While CCP has all the logic to propagate constants in GIMPLE
108    registers, it is missing the ability to associate constants with
109    stores and loads (i.e., pointer dereferences, structures and
110    global/aliased variables).  We don't keep loads and stores in
111    SSA, but we do build a factored use-def web for them (in the
112    virtual operands).
113
114    For instance, consider the following code fragment:
115
116           struct A a;
117           const int B = 42;
118
119           void foo (int i)
120           {
121             if (i > 10)
122               a.a = 42;
123             else
124               {
125                 a.b = 21;
126                 a.a = a.b + 21;
127               }
128
129             if (a.a != B)
130               never_executed ();
131           }
132
133    We should be able to deduce that the predicate 'a.a != B' is always
134    false.  To achieve this, we associate constant values to the SSA
135    names in the VDEF operands for each store.  Additionally,
136    since we also glob partial loads/stores with the base symbol, we
137    also keep track of the memory reference where the constant value
138    was stored (in the MEM_REF field of PROP_VALUE_T).  For instance,
139
140         # a_5 = VDEF <a_4>
141         a.a = 2;
142
143         # VUSE <a_5>
144         x_3 = a.b;
145
146    In the example above, CCP will associate value '2' with 'a_5', but
147    it would be wrong to replace the load from 'a.b' with '2', because
148    '2' had been stored into a.a.
149
150    Note that the initial value of virtual operands is VARYING, not
151    UNDEFINED.  Consider, for instance global variables:
152
153         int A;
154
155         foo (int i)
156         {
157           if (i_3 > 10)
158             A_4 = 3;
159           # A_5 = PHI (A_4, A_2);
160
161           # VUSE <A_5>
162           A.0_6 = A;
163
164           return A.0_6;
165         }
166
167    The value of A_2 cannot be assumed to be UNDEFINED, as it may have
168    been defined outside of foo.  If we were to assume it UNDEFINED, we
169    would erroneously optimize the above into 'return 3;'.
170
171    Though STORE-CCP is not too expensive, it does have to do more work
172    than regular CCP, so it is only enabled at -O2.  Both regular CCP
173    and STORE-CCP use the exact same algorithm.  The only distinction
174    is that when doing STORE-CCP, the boolean variable DO_STORE_CCP is
175    set to true.  This affects the evaluation of statements and PHI
176    nodes.
177
178    References:
179
180      Constant propagation with conditional branches,
181      Wegman and Zadeck, ACM TOPLAS 13(2):181-210.
182
183      Building an Optimizing Compiler,
184      Robert Morgan, Butterworth-Heinemann, 1998, Section 8.9.
185
186      Advanced Compiler Design and Implementation,
187      Steven Muchnick, Morgan Kaufmann, 1997, Section 12.6  */
188
189 #include "config.h"
190 #include "system.h"
191 #include "coretypes.h"
192 #include "tm.h"
193 #include "tree.h"
194 #include "flags.h"
195 #include "rtl.h"
196 #include "tm_p.h"
197 #include "ggc.h"
198 #include "basic-block.h"
199 #include "output.h"
200 #include "expr.h"
201 #include "function.h"
202 #include "diagnostic.h"
203 #include "timevar.h"
204 #include "tree-dump.h"
205 #include "tree-flow.h"
206 #include "tree-pass.h"
207 #include "tree-ssa-propagate.h"
208 #include "langhooks.h"
209 #include "target.h"
210 #include "toplev.h"
211
212
213 /* Possible lattice values.  */
214 typedef enum
215 {
216   UNINITIALIZED,
217   UNDEFINED,
218   CONSTANT,
219   VARYING
220 } ccp_lattice_t;
221
222 /* Array of propagated constant values.  After propagation,
223    CONST_VAL[I].VALUE holds the constant value for SSA_NAME(I).  If
224    the constant is held in an SSA name representing a memory store
225    (i.e., a VDEF), CONST_VAL[I].MEM_REF will contain the actual
226    memory reference used to store (i.e., the LHS of the assignment
227    doing the store).  */
228 static prop_value_t *const_val;
229
230 /* True if we are also propagating constants in stores and loads.  */
231 static bool do_store_ccp;
232
233 /* Dump constant propagation value VAL to file OUTF prefixed by PREFIX.  */
234
235 static void
236 dump_lattice_value (FILE *outf, const char *prefix, prop_value_t val)
237 {
238   switch (val.lattice_val)
239     {
240     case UNINITIALIZED:
241       fprintf (outf, "%sUNINITIALIZED", prefix);
242       break;
243     case UNDEFINED:
244       fprintf (outf, "%sUNDEFINED", prefix);
245       break;
246     case VARYING:
247       fprintf (outf, "%sVARYING", prefix);
248       break;
249     case CONSTANT:
250       fprintf (outf, "%sCONSTANT ", prefix);
251       print_generic_expr (outf, val.value, dump_flags);
252       break;
253     default:
254       gcc_unreachable ();
255     }
256 }
257
258
259 /* Print lattice value VAL to stderr.  */
260
261 void debug_lattice_value (prop_value_t val);
262
263 void
264 debug_lattice_value (prop_value_t val)
265 {
266   dump_lattice_value (stderr, "", val);
267   fprintf (stderr, "\n");
268 }
269
270
271 /* The regular is_gimple_min_invariant does a shallow test of the object.
272    It assumes that full gimplification has happened, or will happen on the
273    object.  For a value coming from DECL_INITIAL, this is not true, so we
274    have to be more strict ourselves.  */
275
276 static bool
277 ccp_decl_initial_min_invariant (tree t)
278 {
279   if (!is_gimple_min_invariant (t))
280     return false;
281   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
282     {
283       /* Inline and unroll is_gimple_addressable.  */
284       while (1)
285         {
286           t = TREE_OPERAND (t, 0);
287           if (is_gimple_id (t))
288             return true;
289           if (!handled_component_p (t))
290             return false;
291         }
292     }
293   return true;
294 }
295
296 /* If SYM is a constant variable with known value, return the value.
297    NULL_TREE is returned otherwise.  */
298
299 static tree
300 get_symbol_constant_value (tree sym)
301 {
302   if (TREE_STATIC (sym)
303       && TREE_READONLY (sym)
304       && !MTAG_P (sym))
305     {
306       tree val = DECL_INITIAL (sym);
307       if (val
308           && ccp_decl_initial_min_invariant (val))
309         return val;
310     }
311
312   return NULL_TREE;
313 }
314
315 /* Compute a default value for variable VAR and store it in the
316    CONST_VAL array.  The following rules are used to get default
317    values:
318
319    1- Global and static variables that are declared constant are
320       considered CONSTANT.
321
322    2- Any other value is considered UNDEFINED.  This is useful when
323       considering PHI nodes.  PHI arguments that are undefined do not
324       change the constant value of the PHI node, which allows for more
325       constants to be propagated.
326
327    3- If SSA_NAME_VALUE is set and it is a constant, its value is
328       used.
329
330    4- Variables defined by statements other than assignments and PHI
331       nodes are considered VARYING.
332
333    5- Initial values of variables that are not GIMPLE registers are
334       considered VARYING.  */
335
336 static prop_value_t
337 get_default_value (tree var)
338 {
339   tree sym = SSA_NAME_VAR (var);
340   prop_value_t val = { UNINITIALIZED, NULL_TREE, NULL_TREE };
341   tree cst_val;
342   
343   if (!do_store_ccp && !is_gimple_reg (var))
344     {
345       /* Short circuit for regular CCP.  We are not interested in any
346          non-register when DO_STORE_CCP is false.  */
347       val.lattice_val = VARYING;
348     }
349   else if (SSA_NAME_VALUE (var)
350            && is_gimple_min_invariant (SSA_NAME_VALUE (var)))
351     {
352       val.lattice_val = CONSTANT;
353       val.value = SSA_NAME_VALUE (var);
354     }
355   else if ((cst_val = get_symbol_constant_value (sym)) != NULL_TREE)
356     {
357       /* Globals and static variables declared 'const' take their
358          initial value.  */
359       val.lattice_val = CONSTANT;
360       val.value = cst_val;
361       val.mem_ref = sym;
362     }
363   else
364     {
365       tree stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
366
367       if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
368         {
369           /* Variables defined by an empty statement are those used
370              before being initialized.  If VAR is a local variable, we
371              can assume initially that it is UNDEFINED, otherwise we must
372              consider it VARYING.  */
373           if (is_gimple_reg (sym) && TREE_CODE (sym) != PARM_DECL)
374             val.lattice_val = UNDEFINED;
375           else
376             val.lattice_val = VARYING;
377         }
378       else if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
379                || TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
380         {
381           /* Any other variable defined by an assignment or a PHI node
382              is considered UNDEFINED.  */
383           val.lattice_val = UNDEFINED;
384         }
385       else
386         {
387           /* Otherwise, VAR will never take on a constant value.  */
388           val.lattice_val = VARYING;
389         }
390     }
391
392   return val;
393 }
394
395
396 /* Get the constant value associated with variable VAR.  */
397
398 static inline prop_value_t *
399 get_value (tree var)
400 {
401   prop_value_t *val = &const_val[SSA_NAME_VERSION (var)];
402
403   if (val->lattice_val == UNINITIALIZED)
404     *val = get_default_value (var);
405
406   return val;
407 }
408
409 /* Sets the value associated with VAR to VARYING.  */
410
411 static inline void
412 set_value_varying (tree var)
413 {
414   prop_value_t *val = &const_val[SSA_NAME_VERSION (var)];
415
416   val->lattice_val = VARYING;
417   val->value = NULL_TREE;
418   val->mem_ref = NULL_TREE;
419 }
420
421 /* For float types, modify the value of VAL to make ccp work correctly
422    for non-standard values (-0, NaN):
423
424    If HONOR_SIGNED_ZEROS is false, and VAL = -0, we canonicalize it to 0.
425    If HONOR_NANS is false, and VAL is NaN, we canonicalize it to UNDEFINED.
426      This is to fix the following problem (see PR 29921): Suppose we have
427
428      x = 0.0 * y
429
430      and we set value of y to NaN.  This causes value of x to be set to NaN.
431      When we later determine that y is in fact VARYING, fold uses the fact
432      that HONOR_NANS is false, and we try to change the value of x to 0,
433      causing an ICE.  With HONOR_NANS being false, the real appearance of
434      NaN would cause undefined behavior, though, so claiming that y (and x)
435      are UNDEFINED initially is correct.  */
436
437 static void
438 canonicalize_float_value (prop_value_t *val)
439 {
440   enum machine_mode mode;
441   tree type;
442   REAL_VALUE_TYPE d;
443
444   if (val->lattice_val != CONSTANT
445       || TREE_CODE (val->value) != REAL_CST)
446     return;
447
448   d = TREE_REAL_CST (val->value);
449   type = TREE_TYPE (val->value);
450   mode = TYPE_MODE (type);
451
452   if (!HONOR_SIGNED_ZEROS (mode)
453       && REAL_VALUE_MINUS_ZERO (d))
454     {
455       val->value = build_real (type, dconst0);
456       return;
457     }
458
459   if (!HONOR_NANS (mode)
460       && REAL_VALUE_ISNAN (d))
461     {
462       val->lattice_val = UNDEFINED;
463       val->value = NULL;
464       val->mem_ref = NULL;
465       return;
466     }
467 }
468
469 /* Set the value for variable VAR to NEW_VAL.  Return true if the new
470    value is different from VAR's previous value.  */
471
472 static bool
473 set_lattice_value (tree var, prop_value_t new_val)
474 {
475   prop_value_t *old_val = get_value (var);
476
477   canonicalize_float_value (&new_val);
478
479   /* Lattice transitions must always be monotonically increasing in
480      value.  If *OLD_VAL and NEW_VAL are the same, return false to
481      inform the caller that this was a non-transition.  */
482
483   gcc_assert (old_val->lattice_val < new_val.lattice_val
484               || (old_val->lattice_val == new_val.lattice_val
485                   && ((!old_val->value && !new_val.value)
486                       || operand_equal_p (old_val->value, new_val.value, 0))
487                   && old_val->mem_ref == new_val.mem_ref));
488
489   if (old_val->lattice_val != new_val.lattice_val)
490     {
491       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
492         {
493           dump_lattice_value (dump_file, "Lattice value changed to ", new_val);
494           fprintf (dump_file, ".  Adding SSA edges to worklist.\n");
495         }
496
497       *old_val = new_val;
498
499       gcc_assert (new_val.lattice_val != UNDEFINED);
500       return true;
501     }
502
503   return false;
504 }
505
506
507 /* Return the likely CCP lattice value for STMT.
508
509    If STMT has no operands, then return CONSTANT.
510
511    Else if any operands of STMT are undefined, then return UNDEFINED.
512
513    Else if any operands of STMT are constants, then return CONSTANT.
514
515    Else return VARYING.  */
516
517 static ccp_lattice_t
518 likely_value (tree stmt)
519 {
520   bool has_constant_operand;
521   stmt_ann_t ann;
522   tree use;
523   ssa_op_iter iter;
524
525   ann = stmt_ann (stmt);
526
527   /* If the statement has volatile operands, it won't fold to a
528      constant value.  */
529   if (ann->has_volatile_ops)
530     return VARYING;
531
532   /* If we are not doing store-ccp, statements with loads
533      and/or stores will never fold into a constant.  */
534   if (!do_store_ccp
535       && !ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_ALL_VIRTUALS))
536     return VARYING;
537
538
539   /* A CALL_EXPR is assumed to be varying.  NOTE: This may be overly
540      conservative, in the presence of const and pure calls.  */
541   if (get_call_expr_in (stmt) != NULL_TREE)
542     return VARYING;
543
544   /* Anything other than assignments and conditional jumps are not
545      interesting for CCP.  */
546   if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT
547       && !(TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR && get_rhs (stmt) != NULL_TREE)
548       && TREE_CODE (stmt) != COND_EXPR
549       && TREE_CODE (stmt) != SWITCH_EXPR)
550     return VARYING;
551
552   if (is_gimple_min_invariant (get_rhs (stmt)))
553     return CONSTANT;
554
555   has_constant_operand = false;
556   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
557     {
558       prop_value_t *val = get_value (use);
559
560       if (val->lattice_val == UNDEFINED)
561         return UNDEFINED;
562
563       if (val->lattice_val == CONSTANT)
564         has_constant_operand = true;
565     }
566
567   if (has_constant_operand
568       /* We do not consider virtual operands here -- load from read-only
569          memory may have only VARYING virtual operands, but still be
570          constant.  */
571       || ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_USE))
572     return CONSTANT;
573
574   return VARYING;
575 }
576
577 /* Returns true if STMT cannot be constant.  */
578
579 static bool
580 surely_varying_stmt_p (tree stmt)
581 {
582   /* If the statement has operands that we cannot handle, it cannot be
583      constant.  */
584   if (stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops)
585     return true;
586
587   if (!ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_ALL_VIRTUALS))
588     {
589       if (!do_store_ccp)
590         return true;
591
592       /* We can only handle simple loads and stores.  */
593       if (!stmt_makes_single_load (stmt)
594           && !stmt_makes_single_store (stmt))
595         return true;
596     }
597
598   /* If it contains a call, it is varying.  */
599   if (get_call_expr_in (stmt) != NULL_TREE)
600     return true;
601
602   /* Anything other than assignments and conditional jumps are not
603      interesting for CCP.  */
604   if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT
605       && !(TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR && get_rhs (stmt) != NULL_TREE)
606       && TREE_CODE (stmt) != COND_EXPR
607       && TREE_CODE (stmt) != SWITCH_EXPR)
608     return true;
609
610   return false;
611 }
612
613 /* Initialize local data structures for CCP.  */
614
615 static void
616 ccp_initialize (void)
617 {
618   basic_block bb;
619
620   const_val = XCNEWVEC (prop_value_t, num_ssa_names);
621
622   /* Initialize simulation flags for PHI nodes and statements.  */
623   FOR_EACH_BB (bb)
624     {
625       block_stmt_iterator i;
626
627       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
628         {
629           tree stmt = bsi_stmt (i);
630           bool is_varying = surely_varying_stmt_p (stmt);
631
632           if (is_varying)
633             {
634               tree def;
635               ssa_op_iter iter;
636
637               /* If the statement will not produce a constant, mark
638                  all its outputs VARYING.  */
639               FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (def, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
640                 {
641                   if (is_varying)
642                     set_value_varying (def);
643                 }
644             }
645
646           DONT_SIMULATE_AGAIN (stmt) = is_varying;
647         }
648     }
649
650   /* Now process PHI nodes.  We never set DONT_SIMULATE_AGAIN on phi node,
651      since we do not know which edges are executable yet, except for
652      phi nodes for virtual operands when we do not do store ccp.  */
653   FOR_EACH_BB (bb)
654     {
655       tree phi;
656
657       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
658         {
659           if (!do_store_ccp && !is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
660             DONT_SIMULATE_AGAIN (phi) = true;
661           else
662             DONT_SIMULATE_AGAIN (phi) = false;
663         }
664     }
665 }
666
667
668 /* Do final substitution of propagated values, cleanup the flowgraph and
669    free allocated storage.  
670
671    Return TRUE when something was optimized.  */
672
673 static bool
674 ccp_finalize (void)
675 {
676   /* Perform substitutions based on the known constant values.  */
677   bool something_changed = substitute_and_fold (const_val, false);
678
679   free (const_val);
680   return something_changed;;
681 }
682
683
684 /* Compute the meet operator between *VAL1 and *VAL2.  Store the result
685    in VAL1.
686
687                 any  M UNDEFINED   = any
688                 any  M VARYING     = VARYING
689                 Ci   M Cj          = Ci         if (i == j)
690                 Ci   M Cj          = VARYING    if (i != j)
691    */
692
693 static void
694 ccp_lattice_meet (prop_value_t *val1, prop_value_t *val2)
695 {
696   if (val1->lattice_val == UNDEFINED)
697     {
698       /* UNDEFINED M any = any   */
699       *val1 = *val2;
700     }
701   else if (val2->lattice_val == UNDEFINED)
702     {
703       /* any M UNDEFINED = any
704          Nothing to do.  VAL1 already contains the value we want.  */
705       ;
706     }
707   else if (val1->lattice_val == VARYING
708            || val2->lattice_val == VARYING)
709     {
710       /* any M VARYING = VARYING.  */
711       val1->lattice_val = VARYING;
712       val1->value = NULL_TREE;
713       val1->mem_ref = NULL_TREE;
714     }
715   else if (val1->lattice_val == CONSTANT
716            && val2->lattice_val == CONSTANT
717            && simple_cst_equal (val1->value, val2->value) == 1
718            && (!do_store_ccp
719                || (val1->mem_ref && val2->mem_ref
720                    && operand_equal_p (val1->mem_ref, val2->mem_ref, 0))))
721     {
722       /* Ci M Cj = Ci           if (i == j)
723          Ci M Cj = VARYING      if (i != j)
724
725          If these two values come from memory stores, make sure that
726          they come from the same memory reference.  */
727       val1->lattice_val = CONSTANT;
728       val1->value = val1->value;
729       val1->mem_ref = val1->mem_ref;
730     }
731   else
732     {
733       /* Any other combination is VARYING.  */
734       val1->lattice_val = VARYING;
735       val1->value = NULL_TREE;
736       val1->mem_ref = NULL_TREE;
737     }
738 }
739
740
741 /* Loop through the PHI_NODE's parameters for BLOCK and compare their
742    lattice values to determine PHI_NODE's lattice value.  The value of a
743    PHI node is determined calling ccp_lattice_meet with all the arguments
744    of the PHI node that are incoming via executable edges.  */
745
746 static enum ssa_prop_result
747 ccp_visit_phi_node (tree phi)
748 {
749   int i;
750   prop_value_t *old_val, new_val;
751
752   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
753     {
754       fprintf (dump_file, "\nVisiting PHI node: ");
755       print_generic_expr (dump_file, phi, dump_flags);
756     }
757
758   old_val = get_value (PHI_RESULT (phi));
759   switch (old_val->lattice_val)
760     {
761     case VARYING:
762       return SSA_PROP_VARYING;
763
764     case CONSTANT:
765       new_val = *old_val;
766       break;
767
768     case UNDEFINED:
769       new_val.lattice_val = UNDEFINED;
770       new_val.value = NULL_TREE;
771       new_val.mem_ref = NULL_TREE;
772       break;
773
774     default:
775       gcc_unreachable ();
776     }
777
778   for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (phi); i++)
779     {
780       /* Compute the meet operator over all the PHI arguments flowing
781          through executable edges.  */
782       edge e = PHI_ARG_EDGE (phi, i);
783
784       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
785         {
786           fprintf (dump_file,
787               "\n    Argument #%d (%d -> %d %sexecutable)\n",
788               i, e->src->index, e->dest->index,
789               (e->flags & EDGE_EXECUTABLE) ? "" : "not ");
790         }
791
792       /* If the incoming edge is executable, Compute the meet operator for
793          the existing value of the PHI node and the current PHI argument.  */
794       if (e->flags & EDGE_EXECUTABLE)
795         {
796           tree arg = PHI_ARG_DEF (phi, i);
797           prop_value_t arg_val;
798
799           if (is_gimple_min_invariant (arg))
800             {
801               arg_val.lattice_val = CONSTANT;
802               arg_val.value = arg;
803               arg_val.mem_ref = NULL_TREE;
804             }
805           else
806             arg_val = *(get_value (arg));
807
808           ccp_lattice_meet (&new_val, &arg_val);
809
810           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
811             {
812               fprintf (dump_file, "\t");
813               print_generic_expr (dump_file, arg, dump_flags);
814               dump_lattice_value (dump_file, "\tValue: ", arg_val);
815               fprintf (dump_file, "\n");
816             }
817
818           if (new_val.lattice_val == VARYING)
819             break;
820         }
821     }
822
823   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
824     {
825       dump_lattice_value (dump_file, "\n    PHI node value: ", new_val);
826       fprintf (dump_file, "\n\n");
827     }
828
829   /* Make the transition to the new value.  */
830   if (set_lattice_value (PHI_RESULT (phi), new_val))
831     {
832       if (new_val.lattice_val == VARYING)
833         return SSA_PROP_VARYING;
834       else
835         return SSA_PROP_INTERESTING;
836     }
837   else
838     return SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
839 }
840
841
842 /* CCP specific front-end to the non-destructive constant folding
843    routines.
844
845    Attempt to simplify the RHS of STMT knowing that one or more
846    operands are constants.
847
848    If simplification is possible, return the simplified RHS,
849    otherwise return the original RHS.  */
850
851 static tree
852 ccp_fold (tree stmt)
853 {
854   tree rhs = get_rhs (stmt);
855   enum tree_code code = TREE_CODE (rhs);
856   enum tree_code_class kind = TREE_CODE_CLASS (code);
857   tree retval = NULL_TREE;
858
859   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME)
860     {
861       /* If the RHS is an SSA_NAME, return its known constant value,
862          if any.  */
863       return get_value (rhs)->value;
864     }
865   else if (do_store_ccp && stmt_makes_single_load (stmt))
866     {
867       /* If the RHS is a memory load, see if the VUSEs associated with
868          it are a valid constant for that memory load.  */
869       prop_value_t *val = get_value_loaded_by (stmt, const_val);
870       if (val && val->mem_ref)
871         {
872           if (operand_equal_p (val->mem_ref, rhs, 0))
873             return val->value;
874
875           /* If RHS is extracting REALPART_EXPR or IMAGPART_EXPR of a
876              complex type with a known constant value, return it.  */
877           if ((TREE_CODE (rhs) == REALPART_EXPR
878                || TREE_CODE (rhs) == IMAGPART_EXPR)
879               && operand_equal_p (val->mem_ref, TREE_OPERAND (rhs, 0), 0))
880             return fold_build1 (TREE_CODE (rhs), TREE_TYPE (rhs), val->value);
881         }
882       return NULL_TREE;
883     }
884
885   /* Unary operators.  Note that we know the single operand must
886      be a constant.  So this should almost always return a
887      simplified RHS.  */
888   if (kind == tcc_unary)
889     {
890       /* Handle unary operators which can appear in GIMPLE form.  */
891       tree op0 = TREE_OPERAND (rhs, 0);
892
893       /* Simplify the operand down to a constant.  */
894       if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
895         {
896           prop_value_t *val = get_value (op0);
897           if (val->lattice_val == CONSTANT)
898             op0 = get_value (op0)->value;
899         }
900
901       if ((code == NOP_EXPR || code == CONVERT_EXPR)
902           && tree_ssa_useless_type_conversion_1 (TREE_TYPE (rhs),
903                                                  TREE_TYPE (op0)))
904         return op0;
905       return fold_unary (code, TREE_TYPE (rhs), op0);
906     }
907
908   /* Binary and comparison operators.  We know one or both of the
909      operands are constants.  */
910   else if (kind == tcc_binary
911            || kind == tcc_comparison
912            || code == TRUTH_AND_EXPR
913            || code == TRUTH_OR_EXPR
914            || code == TRUTH_XOR_EXPR)
915     {
916       /* Handle binary and comparison operators that can appear in
917          GIMPLE form.  */
918       tree op0 = TREE_OPERAND (rhs, 0);
919       tree op1 = TREE_OPERAND (rhs, 1);
920
921       /* Simplify the operands down to constants when appropriate.  */
922       if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
923         {
924           prop_value_t *val = get_value (op0);
925           if (val->lattice_val == CONSTANT)
926             op0 = val->value;
927         }
928
929       if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
930         {
931           prop_value_t *val = get_value (op1);
932           if (val->lattice_val == CONSTANT)
933             op1 = val->value;
934         }
935
936       return fold_binary (code, TREE_TYPE (rhs), op0, op1);
937     }
938
939   /* We may be able to fold away calls to builtin functions if their
940      arguments are constants.  */
941   else if (code == CALL_EXPR
942            && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (rhs)) == ADDR_EXPR
943            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (rhs), 0)) == FUNCTION_DECL
944            && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (rhs), 0)))
945     {
946       if (!ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_USE))
947         {
948           tree *orig, var;
949           size_t i = 0;
950           ssa_op_iter iter;
951           use_operand_p var_p;
952
953           /* Preserve the original values of every operand.  */
954           orig = XNEWVEC (tree,  NUM_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_USE));
955           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_USE)
956             orig[i++] = var;
957
958           /* Substitute operands with their values and try to fold.  */
959           replace_uses_in (stmt, NULL, const_val);
960           retval = fold_call_expr (rhs, false);
961
962           /* Restore operands to their original form.  */
963           i = 0;
964           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (var_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
965             SET_USE (var_p, orig[i++]);
966           free (orig);
967         }
968     }
969   else
970     return rhs;
971
972   /* If we got a simplified form, see if we need to convert its type.  */
973   if (retval)
974     return fold_convert (TREE_TYPE (rhs), retval);
975
976   /* No simplification was possible.  */
977   return rhs;
978 }
979
980
981 /* Return the tree representing the element referenced by T if T is an
982    ARRAY_REF or COMPONENT_REF into constant aggregates.  Return
983    NULL_TREE otherwise.  */
984
985 static tree
986 fold_const_aggregate_ref (tree t)
987 {
988   prop_value_t *value;
989   tree base, ctor, idx, field;
990   unsigned HOST_WIDE_INT cnt;
991   tree cfield, cval;
992
993   switch (TREE_CODE (t))
994     {
995     case ARRAY_REF:
996       /* Get a CONSTRUCTOR.  If BASE is a VAR_DECL, get its
997          DECL_INITIAL.  If BASE is a nested reference into another
998          ARRAY_REF or COMPONENT_REF, make a recursive call to resolve
999          the inner reference.  */
1000       base = TREE_OPERAND (t, 0);
1001       switch (TREE_CODE (base))
1002         {
1003         case VAR_DECL:
1004           if (!TREE_READONLY (base)
1005               || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != ARRAY_TYPE
1006               || !targetm.binds_local_p (base))
1007             return NULL_TREE;
1008
1009           ctor = DECL_INITIAL (base);
1010           break;
1011
1012         case ARRAY_REF:
1013         case COMPONENT_REF:
1014           ctor = fold_const_aggregate_ref (base);
1015           break;
1016
1017         default:
1018           return NULL_TREE;
1019         }
1020
1021       if (ctor == NULL_TREE
1022           || (TREE_CODE (ctor) != CONSTRUCTOR
1023               && TREE_CODE (ctor) != STRING_CST)
1024           || !TREE_STATIC (ctor))
1025         return NULL_TREE;
1026
1027       /* Get the index.  If we have an SSA_NAME, try to resolve it
1028          with the current lattice value for the SSA_NAME.  */
1029       idx = TREE_OPERAND (t, 1);
1030       switch (TREE_CODE (idx))
1031         {
1032         case SSA_NAME:
1033           if ((value = get_value (idx))
1034               && value->lattice_val == CONSTANT
1035               && TREE_CODE (value->value) == INTEGER_CST)
1036             idx = value->value;
1037           else
1038             return NULL_TREE;
1039           break;
1040
1041         case INTEGER_CST:
1042           break;
1043
1044         default:
1045           return NULL_TREE;
1046         }
1047
1048       /* Fold read from constant string.  */
1049       if (TREE_CODE (ctor) == STRING_CST)
1050         {
1051           if ((TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
1052                == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ctor))))
1053               && (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ctor))))
1054                   == MODE_INT)
1055               && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ctor)))) == 1
1056               && compare_tree_int (idx, TREE_STRING_LENGTH (ctor)) < 0)
1057             return build_int_cst (TREE_TYPE (t), (TREE_STRING_POINTER (ctor)
1058                                                   [TREE_INT_CST_LOW (idx)]));
1059           return NULL_TREE;
1060         }
1061
1062       /* Whoo-hoo!  I'll fold ya baby.  Yeah!  */
1063       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), cnt, cfield, cval)
1064         if (tree_int_cst_equal (cfield, idx))
1065           return cval;
1066       break;
1067
1068     case COMPONENT_REF:
1069       /* Get a CONSTRUCTOR.  If BASE is a VAR_DECL, get its
1070          DECL_INITIAL.  If BASE is a nested reference into another
1071          ARRAY_REF or COMPONENT_REF, make a recursive call to resolve
1072          the inner reference.  */
1073       base = TREE_OPERAND (t, 0);
1074       switch (TREE_CODE (base))
1075         {
1076         case VAR_DECL:
1077           if (!TREE_READONLY (base)
1078               || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != RECORD_TYPE
1079               || !targetm.binds_local_p (base))
1080             return NULL_TREE;
1081
1082           ctor = DECL_INITIAL (base);
1083           break;
1084
1085         case ARRAY_REF:
1086         case COMPONENT_REF:
1087           ctor = fold_const_aggregate_ref (base);
1088           break;
1089
1090         default:
1091           return NULL_TREE;
1092         }
1093
1094       if (ctor == NULL_TREE
1095           || TREE_CODE (ctor) != CONSTRUCTOR
1096           || !TREE_STATIC (ctor))
1097         return NULL_TREE;
1098
1099       field = TREE_OPERAND (t, 1);
1100
1101       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), cnt, cfield, cval)
1102         if (cfield == field
1103             /* FIXME: Handle bit-fields.  */
1104             && ! DECL_BIT_FIELD (cfield))
1105           return cval;
1106       break;
1107
1108     case REALPART_EXPR:
1109     case IMAGPART_EXPR:
1110       {
1111         tree c = fold_const_aggregate_ref (TREE_OPERAND (t, 0));
1112         if (c && TREE_CODE (c) == COMPLEX_CST)
1113           return fold_build1 (TREE_CODE (t), TREE_TYPE (t), c);
1114         break;
1115       }
1116     
1117     default:
1118       break;
1119     }
1120
1121   return NULL_TREE;
1122 }
1123   
1124 /* Evaluate statement STMT.  */
1125
1126 static prop_value_t
1127 evaluate_stmt (tree stmt)
1128 {
1129   prop_value_t val;
1130   tree simplified = NULL_TREE;
1131   ccp_lattice_t likelyvalue = likely_value (stmt);
1132   bool is_constant;
1133
1134   val.mem_ref = NULL_TREE;
1135
1136   fold_defer_overflow_warnings ();
1137
1138   /* If the statement is likely to have a CONSTANT result, then try
1139      to fold the statement to determine the constant value.  */
1140   if (likelyvalue == CONSTANT)
1141     simplified = ccp_fold (stmt);
1142   /* If the statement is likely to have a VARYING result, then do not
1143      bother folding the statement.  */
1144   if (likelyvalue == VARYING)
1145     simplified = get_rhs (stmt);
1146   /* If the statement is an ARRAY_REF or COMPONENT_REF into constant
1147      aggregates, extract the referenced constant.  Otherwise the
1148      statement is likely to have an UNDEFINED value, and there will be
1149      nothing to do.  Note that fold_const_aggregate_ref returns
1150      NULL_TREE if the first case does not match.  */
1151   else if (!simplified)
1152     simplified = fold_const_aggregate_ref (get_rhs (stmt));
1153
1154   is_constant = simplified && is_gimple_min_invariant (simplified);
1155
1156   fold_undefer_overflow_warnings (is_constant, stmt, 0);
1157
1158   if (is_constant)
1159     {
1160       /* The statement produced a constant value.  */
1161       val.lattice_val = CONSTANT;
1162       val.value = simplified;
1163     }
1164   else
1165     {
1166       /* The statement produced a nonconstant value.  If the statement
1167          had UNDEFINED operands, then the result of the statement
1168          should be UNDEFINED.  Otherwise, the statement is VARYING.  */
1169       if (likelyvalue == UNDEFINED)
1170         val.lattice_val = likelyvalue;
1171       else
1172         val.lattice_val = VARYING;
1173
1174       val.value = NULL_TREE;
1175     }
1176
1177   return val;
1178 }
1179
1180
1181 /* Visit the assignment statement STMT.  Set the value of its LHS to the
1182    value computed by the RHS and store LHS in *OUTPUT_P.  If STMT
1183    creates virtual definitions, set the value of each new name to that
1184    of the RHS (if we can derive a constant out of the RHS).  */
1185
1186 static enum ssa_prop_result
1187 visit_assignment (tree stmt, tree *output_p)
1188 {
1189   prop_value_t val;
1190   tree lhs, rhs;
1191   enum ssa_prop_result retval;
1192
1193   lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
1194   rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
1195
1196   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME)
1197     {
1198       /* For a simple copy operation, we copy the lattice values.  */
1199       prop_value_t *nval = get_value (rhs);
1200       val = *nval;
1201     }
1202   else if (do_store_ccp && stmt_makes_single_load (stmt))
1203     {
1204       /* Same as above, but the RHS is not a gimple register and yet
1205          has a known VUSE.  If STMT is loading from the same memory
1206          location that created the SSA_NAMEs for the virtual operands,
1207          we can propagate the value on the RHS.  */
1208       prop_value_t *nval = get_value_loaded_by (stmt, const_val);
1209
1210       if (nval
1211           && nval->mem_ref
1212           && operand_equal_p (nval->mem_ref, rhs, 0))
1213         val = *nval;
1214       else
1215         val = evaluate_stmt (stmt);
1216     }
1217   else
1218     /* Evaluate the statement.  */
1219       val = evaluate_stmt (stmt);
1220
1221   /* If the original LHS was a VIEW_CONVERT_EXPR, modify the constant
1222      value to be a VIEW_CONVERT_EXPR of the old constant value.
1223
1224      ??? Also, if this was a definition of a bitfield, we need to widen
1225      the constant value into the type of the destination variable.  This
1226      should not be necessary if GCC represented bitfields properly.  */
1227   {
1228     tree orig_lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
1229
1230     if (TREE_CODE (orig_lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR
1231         && val.lattice_val == CONSTANT)
1232       {
1233         tree w = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR,
1234                              TREE_TYPE (TREE_OPERAND (orig_lhs, 0)),
1235                              val.value);
1236
1237         orig_lhs = TREE_OPERAND (orig_lhs, 0);
1238         if (w && is_gimple_min_invariant (w))
1239           val.value = w;
1240         else
1241           {
1242             val.lattice_val = VARYING;
1243             val.value = NULL;
1244           }
1245       }
1246
1247     if (val.lattice_val == CONSTANT
1248         && TREE_CODE (orig_lhs) == COMPONENT_REF
1249         && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (orig_lhs, 1)))
1250       {
1251         tree w = widen_bitfield (val.value, TREE_OPERAND (orig_lhs, 1),
1252                                  orig_lhs);
1253
1254         if (w && is_gimple_min_invariant (w))
1255           val.value = w;
1256         else
1257           {
1258             val.lattice_val = VARYING;
1259             val.value = NULL_TREE;
1260             val.mem_ref = NULL_TREE;
1261           }
1262       }
1263   }
1264
1265   retval = SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
1266
1267   /* Set the lattice value of the statement's output.  */
1268   if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
1269     {
1270       /* If STMT is an assignment to an SSA_NAME, we only have one
1271          value to set.  */
1272       if (set_lattice_value (lhs, val))
1273         {
1274           *output_p = lhs;
1275           if (val.lattice_val == VARYING)
1276             retval = SSA_PROP_VARYING;
1277           else
1278             retval = SSA_PROP_INTERESTING;
1279         }
1280     }
1281   else if (do_store_ccp && stmt_makes_single_store (stmt))
1282     {
1283       /* Otherwise, set the names in VDEF operands to the new
1284          constant value and mark the LHS as the memory reference
1285          associated with VAL.  */
1286       ssa_op_iter i;
1287       tree vdef;
1288       bool changed;
1289
1290       /* Mark VAL as stored in the LHS of this assignment.  */
1291       if (val.lattice_val == CONSTANT)
1292         val.mem_ref = lhs;
1293
1294       /* Set the value of every VDEF to VAL.  */
1295       changed = false;
1296       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vdef, stmt, i, SSA_OP_VIRTUAL_DEFS)
1297         {
1298           /* See PR 29801.  We may have VDEFs for read-only variables
1299              (see the handling of unmodifiable variables in
1300              add_virtual_operand); do not attempt to change their value.  */
1301           if (get_symbol_constant_value (SSA_NAME_VAR (vdef)) != NULL_TREE)
1302             continue;
1303
1304           changed |= set_lattice_value (vdef, val);
1305         }
1306       
1307       /* Note that for propagation purposes, we are only interested in
1308          visiting statements that load the exact same memory reference
1309          stored here.  Those statements will have the exact same list
1310          of virtual uses, so it is enough to set the output of this
1311          statement to be its first virtual definition.  */
1312       *output_p = first_vdef (stmt);
1313       if (changed)
1314         {
1315           if (val.lattice_val == VARYING)
1316             retval = SSA_PROP_VARYING;
1317           else 
1318             retval = SSA_PROP_INTERESTING;
1319         }
1320     }
1321
1322   return retval;
1323 }
1324
1325
1326 /* Visit the conditional statement STMT.  Return SSA_PROP_INTERESTING
1327    if it can determine which edge will be taken.  Otherwise, return
1328    SSA_PROP_VARYING.  */
1329
1330 static enum ssa_prop_result
1331 visit_cond_stmt (tree stmt, edge *taken_edge_p)
1332 {
1333   prop_value_t val;
1334   basic_block block;
1335
1336   block = bb_for_stmt (stmt);
1337   val = evaluate_stmt (stmt);
1338
1339   /* Find which edge out of the conditional block will be taken and add it
1340      to the worklist.  If no single edge can be determined statically,
1341      return SSA_PROP_VARYING to feed all the outgoing edges to the
1342      propagation engine.  */
1343   *taken_edge_p = val.value ? find_taken_edge (block, val.value) : 0;
1344   if (*taken_edge_p)
1345     return SSA_PROP_INTERESTING;
1346   else
1347     return SSA_PROP_VARYING;
1348 }
1349
1350
1351 /* Evaluate statement STMT.  If the statement produces an output value and
1352    its evaluation changes the lattice value of its output, return
1353    SSA_PROP_INTERESTING and set *OUTPUT_P to the SSA_NAME holding the
1354    output value.
1355    
1356    If STMT is a conditional branch and we can determine its truth
1357    value, set *TAKEN_EDGE_P accordingly.  If STMT produces a varying
1358    value, return SSA_PROP_VARYING.  */
1359
1360 static enum ssa_prop_result
1361 ccp_visit_stmt (tree stmt, edge *taken_edge_p, tree *output_p)
1362 {
1363   tree def;
1364   ssa_op_iter iter;
1365
1366   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1367     {
1368       fprintf (dump_file, "\nVisiting statement:\n");
1369       print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1370       fprintf (dump_file, "\n");
1371     }
1372
1373   if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
1374     {
1375       /* If the statement is an assignment that produces a single
1376          output value, evaluate its RHS to see if the lattice value of
1377          its output has changed.  */
1378       return visit_assignment (stmt, output_p);
1379     }
1380   else if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1381     {
1382       /* If STMT is a conditional branch, see if we can determine
1383          which branch will be taken.  */
1384       return visit_cond_stmt (stmt, taken_edge_p);
1385     }
1386
1387   /* Any other kind of statement is not interesting for constant
1388      propagation and, therefore, not worth simulating.  */
1389   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1390     fprintf (dump_file, "No interesting values produced.  Marked VARYING.\n");
1391
1392   /* Definitions made by statements other than assignments to
1393      SSA_NAMEs represent unknown modifications to their outputs.
1394      Mark them VARYING.  */
1395   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (def, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1396     {
1397       prop_value_t v = { VARYING, NULL_TREE, NULL_TREE };
1398       set_lattice_value (def, v);
1399     }
1400
1401   return SSA_PROP_VARYING;
1402 }
1403
1404
1405 /* Main entry point for SSA Conditional Constant Propagation.  */
1406
1407 static unsigned int
1408 execute_ssa_ccp (bool store_ccp)
1409 {
1410   do_store_ccp = store_ccp;
1411   ccp_initialize ();
1412   ssa_propagate (ccp_visit_stmt, ccp_visit_phi_node);
1413   if (ccp_finalize ())
1414     return (TODO_cleanup_cfg | TODO_update_ssa | TODO_remove_unused_locals);
1415   else
1416     return 0;
1417 }
1418
1419
1420 static unsigned int
1421 do_ssa_ccp (void)
1422 {
1423   return execute_ssa_ccp (false);
1424 }
1425
1426
1427 static bool
1428 gate_ccp (void)
1429 {
1430   return flag_tree_ccp != 0;
1431 }
1432
1433
1434 struct tree_opt_pass pass_ccp = 
1435 {
1436   "ccp",                                /* name */
1437   gate_ccp,                             /* gate */
1438   do_ssa_ccp,                           /* execute */
1439   NULL,                                 /* sub */
1440   NULL,                                 /* next */
1441   0,                                    /* static_pass_number */
1442   TV_TREE_CCP,                          /* tv_id */
1443   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
1444   0,                                    /* properties_provided */
1445   0,                                    /* properties_destroyed */
1446   0,                                    /* todo_flags_start */
1447   TODO_dump_func | TODO_verify_ssa
1448   | TODO_verify_stmts | TODO_ggc_collect,/* todo_flags_finish */
1449   0                                     /* letter */
1450 };
1451
1452
1453 static unsigned int
1454 do_ssa_store_ccp (void)
1455 {
1456   /* If STORE-CCP is not enabled, we just run regular CCP.  */
1457   return execute_ssa_ccp (flag_tree_store_ccp != 0);
1458 }
1459
1460 static bool
1461 gate_store_ccp (void)
1462 {
1463   /* STORE-CCP is enabled only with -ftree-store-ccp, but when
1464      -fno-tree-store-ccp is specified, we should run regular CCP.
1465      That's why the pass is enabled with either flag.  */
1466   return flag_tree_store_ccp != 0 || flag_tree_ccp != 0;
1467 }
1468
1469
1470 struct tree_opt_pass pass_store_ccp = 
1471 {
1472   "store_ccp",                          /* name */
1473   gate_store_ccp,                       /* gate */
1474   do_ssa_store_ccp,                     /* execute */
1475   NULL,                                 /* sub */
1476   NULL,                                 /* next */
1477   0,                                    /* static_pass_number */
1478   TV_TREE_STORE_CCP,                    /* tv_id */
1479   PROP_cfg | PROP_ssa | PROP_alias,     /* properties_required */
1480   0,                                    /* properties_provided */
1481   0,                                    /* properties_destroyed */
1482   0,                                    /* todo_flags_start */
1483   TODO_dump_func | TODO_verify_ssa
1484   | TODO_verify_stmts | TODO_ggc_collect,/* todo_flags_finish */
1485   0                                     /* letter */
1486 };
1487
1488 /* Given a constant value VAL for bitfield FIELD, and a destination
1489    variable VAR, return VAL appropriately widened to fit into VAR.  If
1490    FIELD is wider than HOST_WIDE_INT, NULL is returned.  */
1491
1492 tree
1493 widen_bitfield (tree val, tree field, tree var)
1494 {
1495   unsigned HOST_WIDE_INT var_size, field_size;
1496   tree wide_val;
1497   unsigned HOST_WIDE_INT mask;
1498   unsigned int i;
1499
1500   /* We can only do this if the size of the type and field and VAL are
1501      all constants representable in HOST_WIDE_INT.  */
1502   if (!host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (var)), 1)
1503       || !host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
1504       || !host_integerp (val, 0))
1505     return NULL_TREE;
1506
1507   var_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (var)), 1);
1508   field_size = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
1509
1510   /* Give up if either the bitfield or the variable are too wide.  */
1511   if (field_size > HOST_BITS_PER_WIDE_INT || var_size > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1512     return NULL_TREE;
1513
1514   gcc_assert (var_size >= field_size);
1515
1516   /* If the sign bit of the value is not set or the field's type is unsigned,
1517      just mask off the high order bits of the value.  */
1518   if (DECL_UNSIGNED (field)
1519       || !(tree_low_cst (val, 0) & (((HOST_WIDE_INT)1) << (field_size - 1))))
1520     {
1521       /* Zero extension.  Build a mask with the lower 'field_size' bits
1522          set and a BIT_AND_EXPR node to clear the high order bits of
1523          the value.  */
1524       for (i = 0, mask = 0; i < field_size; i++)
1525         mask |= ((HOST_WIDE_INT) 1) << i;
1526
1527       wide_val = fold_build2 (BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (var), val, 
1528                               build_int_cst (TREE_TYPE (var), mask));
1529     }
1530   else
1531     {
1532       /* Sign extension.  Create a mask with the upper 'field_size'
1533          bits set and a BIT_IOR_EXPR to set the high order bits of the
1534          value.  */
1535       for (i = 0, mask = 0; i < (var_size - field_size); i++)
1536         mask |= ((HOST_WIDE_INT) 1) << (var_size - i - 1);
1537
1538       wide_val = fold_build2 (BIT_IOR_EXPR, TREE_TYPE (var), val,
1539                               build_int_cst (TREE_TYPE (var), mask));
1540     }
1541
1542   return wide_val;
1543 }
1544
1545
1546 /* A subroutine of fold_stmt_r.  Attempts to fold *(A+O) to A[X].
1547    BASE is an array type.  OFFSET is a byte displacement.  ORIG_TYPE
1548    is the desired result type.  */
1549
1550 static tree
1551 maybe_fold_offset_to_array_ref (tree base, tree offset, tree orig_type)
1552 {
1553   tree min_idx, idx, idx_type, elt_offset = integer_zero_node;
1554   tree array_type, elt_type, elt_size;
1555
1556   /* If BASE is an ARRAY_REF, we can pick up another offset (this time
1557      measured in units of the size of elements type) from that ARRAY_REF).
1558      We can't do anything if either is variable.
1559
1560      The case we handle here is *(&A[N]+O).  */
1561   if (TREE_CODE (base) == ARRAY_REF)
1562     {
1563       tree low_bound = array_ref_low_bound (base);
1564
1565       elt_offset = TREE_OPERAND (base, 1);
1566       if (TREE_CODE (low_bound) != INTEGER_CST
1567           || TREE_CODE (elt_offset) != INTEGER_CST)
1568         return NULL_TREE;
1569
1570       elt_offset = int_const_binop (MINUS_EXPR, elt_offset, low_bound, 0);
1571       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1572     }
1573
1574   /* Ignore stupid user tricks of indexing non-array variables.  */
1575   array_type = TREE_TYPE (base);
1576   if (TREE_CODE (array_type) != ARRAY_TYPE)
1577     return NULL_TREE;
1578   elt_type = TREE_TYPE (array_type);
1579   if (!lang_hooks.types_compatible_p (orig_type, elt_type))
1580     return NULL_TREE;
1581
1582   /* Use signed size type for intermediate computation on the index.  */
1583   idx_type = signed_type_for (size_type_node);
1584
1585   /* If OFFSET and ELT_OFFSET are zero, we don't care about the size of the
1586      element type (so we can use the alignment if it's not constant).
1587      Otherwise, compute the offset as an index by using a division.  If the
1588      division isn't exact, then don't do anything.  */
1589   elt_size = TYPE_SIZE_UNIT (elt_type);
1590   if (!elt_size)
1591     return NULL;
1592   if (integer_zerop (offset))
1593     {
1594       if (TREE_CODE (elt_size) != INTEGER_CST)
1595         elt_size = size_int (TYPE_ALIGN (elt_type));
1596
1597       idx = build_int_cst (idx_type, 0);
1598     }
1599   else
1600     {
1601       unsigned HOST_WIDE_INT lquo, lrem;
1602       HOST_WIDE_INT hquo, hrem;
1603       double_int soffset;
1604
1605       /* The final array offset should be signed, so we need
1606          to sign-extend the (possibly pointer) offset here
1607          and use signed division.  */
1608       soffset = double_int_sext (tree_to_double_int (offset),
1609                                  TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (offset)));
1610       if (TREE_CODE (elt_size) != INTEGER_CST
1611           || div_and_round_double (TRUNC_DIV_EXPR, 0,
1612                                    soffset.low, soffset.high,
1613                                    TREE_INT_CST_LOW (elt_size),
1614                                    TREE_INT_CST_HIGH (elt_size),
1615                                    &lquo, &hquo, &lrem, &hrem)
1616           || lrem || hrem)
1617         return NULL_TREE;
1618
1619       idx = build_int_cst_wide (idx_type, lquo, hquo);
1620     }
1621
1622   /* Assume the low bound is zero.  If there is a domain type, get the
1623      low bound, if any, convert the index into that type, and add the
1624      low bound.  */
1625   min_idx = build_int_cst (idx_type, 0);
1626   if (TYPE_DOMAIN (array_type))
1627     {
1628       idx_type = TYPE_DOMAIN (array_type);
1629       if (TYPE_MIN_VALUE (idx_type))
1630         min_idx = TYPE_MIN_VALUE (idx_type);
1631       else
1632         min_idx = fold_convert (idx_type, min_idx);
1633
1634       if (TREE_CODE (min_idx) != INTEGER_CST)
1635         return NULL_TREE;
1636
1637       elt_offset = fold_convert (idx_type, elt_offset);
1638     }
1639
1640   if (!integer_zerop (min_idx))
1641     idx = int_const_binop (PLUS_EXPR, idx, min_idx, 0);
1642   if (!integer_zerop (elt_offset))
1643     idx = int_const_binop (PLUS_EXPR, idx, elt_offset, 0);
1644
1645   /* Make sure to possibly truncate late after offsetting.  */
1646   idx = fold_convert (idx_type, idx);
1647
1648   return build4 (ARRAY_REF, orig_type, base, idx, NULL_TREE, NULL_TREE);
1649 }
1650
1651
1652 /* Attempt to fold *(S+O) to S.X.
1653    BASE is a record type.  OFFSET is a byte displacement.  ORIG_TYPE
1654    is the desired result type.  */
1655
1656 static tree
1657 maybe_fold_offset_to_component_ref (tree record_type, tree base, tree offset,
1658                                     tree orig_type, bool base_is_ptr)
1659 {
1660   tree f, t, field_type, tail_array_field, field_offset;
1661   tree ret;
1662   tree new_base;
1663
1664   if (TREE_CODE (record_type) != RECORD_TYPE
1665       && TREE_CODE (record_type) != UNION_TYPE
1666       && TREE_CODE (record_type) != QUAL_UNION_TYPE)
1667     return NULL_TREE;
1668
1669   /* Short-circuit silly cases.  */
1670   if (lang_hooks.types_compatible_p (record_type, orig_type))
1671     return NULL_TREE;
1672
1673   tail_array_field = NULL_TREE;
1674   for (f = TYPE_FIELDS (record_type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
1675     {
1676       int cmp;
1677
1678       if (TREE_CODE (f) != FIELD_DECL)
1679         continue;
1680       if (DECL_BIT_FIELD (f))
1681         continue;
1682
1683       if (!DECL_FIELD_OFFSET (f))
1684         continue;
1685       field_offset = byte_position (f);
1686       if (TREE_CODE (field_offset) != INTEGER_CST)
1687         continue;
1688
1689       /* ??? Java creates "interesting" fields for representing base classes.
1690          They have no name, and have no context.  With no context, we get into
1691          trouble with nonoverlapping_component_refs_p.  Skip them.  */
1692       if (!DECL_FIELD_CONTEXT (f))
1693         continue;
1694
1695       /* The previous array field isn't at the end.  */
1696       tail_array_field = NULL_TREE;
1697
1698       /* Check to see if this offset overlaps with the field.  */
1699       cmp = tree_int_cst_compare (field_offset, offset);
1700       if (cmp > 0)
1701         continue;
1702
1703       field_type = TREE_TYPE (f);
1704
1705       /* Here we exactly match the offset being checked.  If the types match,
1706          then we can return that field.  */
1707       if (cmp == 0
1708           && lang_hooks.types_compatible_p (orig_type, field_type))
1709         {
1710           if (base_is_ptr)
1711             base = build1 (INDIRECT_REF, record_type, base);
1712           t = build3 (COMPONENT_REF, field_type, base, f, NULL_TREE);
1713           return t;
1714         }
1715       
1716       /* Don't care about offsets into the middle of scalars.  */
1717       if (!AGGREGATE_TYPE_P (field_type))
1718         continue;
1719
1720       /* Check for array at the end of the struct.  This is often
1721          used as for flexible array members.  We should be able to
1722          turn this into an array access anyway.  */
1723       if (TREE_CODE (field_type) == ARRAY_TYPE)
1724         tail_array_field = f;
1725
1726       /* Check the end of the field against the offset.  */
1727       if (!DECL_SIZE_UNIT (f)
1728           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (f)) != INTEGER_CST)
1729         continue;
1730       t = int_const_binop (MINUS_EXPR, offset, field_offset, 1);
1731       if (!tree_int_cst_lt (t, DECL_SIZE_UNIT (f)))
1732         continue;
1733
1734       /* If we matched, then set offset to the displacement into
1735          this field.  */
1736       if (base_is_ptr)
1737         new_base = build1 (INDIRECT_REF, record_type, base);
1738       else
1739         new_base = base;
1740       new_base = build3 (COMPONENT_REF, field_type, new_base, f, NULL_TREE);
1741
1742       /* Recurse to possibly find the match.  */
1743       ret = maybe_fold_offset_to_array_ref (new_base, t, orig_type);
1744       if (ret)
1745         return ret;
1746       ret = maybe_fold_offset_to_component_ref (field_type, new_base, t,
1747                                                 orig_type, false);
1748       if (ret)
1749         return ret;
1750     }
1751
1752   if (!tail_array_field)
1753     return NULL_TREE;
1754
1755   f = tail_array_field;
1756   field_type = TREE_TYPE (f);
1757   offset = int_const_binop (MINUS_EXPR, offset, byte_position (f), 1);
1758
1759   /* If we get here, we've got an aggregate field, and a possibly 
1760      nonzero offset into them.  Recurse and hope for a valid match.  */
1761   if (base_is_ptr)
1762     base = build1 (INDIRECT_REF, record_type, base);
1763   base = build3 (COMPONENT_REF, field_type, base, f, NULL_TREE);
1764
1765   t = maybe_fold_offset_to_array_ref (base, offset, orig_type);
1766   if (t)
1767     return t;
1768   return maybe_fold_offset_to_component_ref (field_type, base, offset,
1769                                              orig_type, false);
1770 }
1771
1772 /* Attempt to express (ORIG_TYPE)BASE+OFFSET as BASE->field_of_orig_type
1773    or BASE[index] or by combination of those. 
1774
1775    Before attempting the conversion strip off existing ADDR_EXPRs and
1776    handled component refs.  */
1777
1778 tree
1779 maybe_fold_offset_to_reference (tree base, tree offset, tree orig_type)
1780 {
1781   tree ret;
1782   tree type;
1783   bool base_is_ptr = true;
1784
1785   STRIP_NOPS (base);
1786   if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
1787     {
1788       base_is_ptr = false;
1789
1790       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1791
1792       /* Handle case where existing COMPONENT_REF pick e.g. wrong field of union,
1793          so it needs to be removed and new COMPONENT_REF constructed.
1794          The wrong COMPONENT_REF are often constructed by folding the
1795          (type *)&object within the expression (type *)&object+offset  */
1796       if (handled_component_p (base) && 0)
1797         {
1798           HOST_WIDE_INT sub_offset, size, maxsize;
1799           tree newbase;
1800           newbase = get_ref_base_and_extent (base, &sub_offset,
1801                                              &size, &maxsize);
1802           gcc_assert (newbase);
1803           gcc_assert (!(sub_offset & (BITS_PER_UNIT - 1)));
1804           if (size == maxsize)
1805             {
1806               base = newbase;
1807               if (sub_offset)
1808                 offset = int_const_binop (PLUS_EXPR, offset,
1809                                           build_int_cst (TREE_TYPE (offset),
1810                                           sub_offset / BITS_PER_UNIT), 1);
1811             }
1812         }
1813       if (lang_hooks.types_compatible_p (orig_type, TREE_TYPE (base))
1814           && integer_zerop (offset))
1815         return base;
1816       type = TREE_TYPE (base);
1817     }
1818   else
1819     {
1820       base_is_ptr = true;
1821       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (base)))
1822         return NULL_TREE;
1823       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (base));
1824     }
1825   ret = maybe_fold_offset_to_component_ref (type, base, offset,
1826                                             orig_type, base_is_ptr);
1827   if (!ret)
1828     {
1829       if (base_is_ptr)
1830         base = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
1831       ret = maybe_fold_offset_to_array_ref (base, offset, orig_type);
1832     }
1833   return ret;
1834 }
1835
1836 /* A subroutine of fold_stmt_r.  Attempt to simplify *(BASE+OFFSET).
1837    Return the simplified expression, or NULL if nothing could be done.  */
1838
1839 static tree
1840 maybe_fold_stmt_indirect (tree expr, tree base, tree offset)
1841 {
1842   tree t;
1843
1844   /* We may well have constructed a double-nested PLUS_EXPR via multiple
1845      substitutions.  Fold that down to one.  Remove NON_LVALUE_EXPRs that
1846      are sometimes added.  */
1847   base = fold (base);
1848   STRIP_TYPE_NOPS (base);
1849   TREE_OPERAND (expr, 0) = base;
1850
1851   /* One possibility is that the address reduces to a string constant.  */
1852   t = fold_read_from_constant_string (expr);
1853   if (t)
1854     return t;
1855
1856   /* Add in any offset from a PLUS_EXPR.  */
1857   if (TREE_CODE (base) == PLUS_EXPR)
1858     {
1859       tree offset2;
1860
1861       offset2 = TREE_OPERAND (base, 1);
1862       if (TREE_CODE (offset2) != INTEGER_CST)
1863         return NULL_TREE;
1864       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1865
1866       offset = int_const_binop (PLUS_EXPR, offset, offset2, 1);
1867     }
1868
1869   if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
1870     {
1871       tree base_addr = base;
1872
1873       /* Strip the ADDR_EXPR.  */
1874       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1875
1876       /* Fold away CONST_DECL to its value, if the type is scalar.  */
1877       if (TREE_CODE (base) == CONST_DECL
1878           && ccp_decl_initial_min_invariant (DECL_INITIAL (base)))
1879         return DECL_INITIAL (base);
1880
1881       /* Try folding *(&B+O) to B.X.  */
1882       t = maybe_fold_offset_to_reference (base_addr, offset,
1883                                           TREE_TYPE (expr));
1884       if (t)
1885         return t;
1886     }
1887   else
1888     {
1889       /* We can get here for out-of-range string constant accesses, 
1890          such as "_"[3].  Bail out of the entire substitution search
1891          and arrange for the entire statement to be replaced by a
1892          call to __builtin_trap.  In all likelihood this will all be
1893          constant-folded away, but in the meantime we can't leave with
1894          something that get_expr_operands can't understand.  */
1895
1896       t = base;
1897       STRIP_NOPS (t);
1898       if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
1899           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == STRING_CST)
1900         {
1901           /* FIXME: Except that this causes problems elsewhere with dead
1902              code not being deleted, and we die in the rtl expanders 
1903              because we failed to remove some ssa_name.  In the meantime,
1904              just return zero.  */
1905           /* FIXME2: This condition should be signaled by
1906              fold_read_from_constant_string directly, rather than 
1907              re-checking for it here.  */
1908           return integer_zero_node;
1909         }
1910
1911       /* Try folding *(B+O) to B->X.  Still an improvement.  */
1912       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (base)))
1913         {
1914           t = maybe_fold_offset_to_reference (base, offset,
1915                                               TREE_TYPE (expr));
1916           if (t)
1917             return t;
1918         }
1919     }
1920
1921   /* Otherwise we had an offset that we could not simplify.  */
1922   return NULL_TREE;
1923 }
1924
1925
1926 /* A subroutine of fold_stmt_r.  EXPR is a PLUS_EXPR.
1927
1928    A quaint feature extant in our address arithmetic is that there
1929    can be hidden type changes here.  The type of the result need
1930    not be the same as the type of the input pointer.
1931
1932    What we're after here is an expression of the form
1933         (T *)(&array + const)
1934    where the cast doesn't actually exist, but is implicit in the
1935    type of the PLUS_EXPR.  We'd like to turn this into
1936         &array[x]
1937    which may be able to propagate further.  */
1938
1939 static tree
1940 maybe_fold_stmt_addition (tree expr)
1941 {
1942   tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1943   tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1944   tree ptr_type = TREE_TYPE (expr);
1945   tree ptd_type;
1946   tree t;
1947   bool subtract = (TREE_CODE (expr) == MINUS_EXPR);
1948
1949   /* We're only interested in pointer arithmetic.  */
1950   if (!POINTER_TYPE_P (ptr_type))
1951     return NULL_TREE;
1952   /* Canonicalize the integral operand to op1.  */
1953   if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op0)))
1954     {
1955       if (subtract)
1956         return NULL_TREE;
1957       t = op0, op0 = op1, op1 = t;
1958     }
1959   /* It had better be a constant.  */
1960   if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
1961     return NULL_TREE;
1962   /* The first operand should be an ADDR_EXPR.  */
1963   if (TREE_CODE (op0) != ADDR_EXPR)
1964     return NULL_TREE;
1965   op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
1966
1967   /* If the first operand is an ARRAY_REF, expand it so that we can fold
1968      the offset into it.  */
1969   while (TREE_CODE (op0) == ARRAY_REF)
1970     {
1971       tree array_obj = TREE_OPERAND (op0, 0);
1972       tree array_idx = TREE_OPERAND (op0, 1);
1973       tree elt_type = TREE_TYPE (op0);
1974       tree elt_size = TYPE_SIZE_UNIT (elt_type);
1975       tree min_idx;
1976
1977       if (TREE_CODE (array_idx) != INTEGER_CST)
1978         break;
1979       if (TREE_CODE (elt_size) != INTEGER_CST)
1980         break;
1981
1982       /* Un-bias the index by the min index of the array type.  */
1983       min_idx = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array_obj));
1984       if (min_idx)
1985         {
1986           min_idx = TYPE_MIN_VALUE (min_idx);
1987           if (min_idx)
1988             {
1989               if (TREE_CODE (min_idx) != INTEGER_CST)
1990                 break;
1991
1992               array_idx = fold_convert (TREE_TYPE (min_idx), array_idx);
1993               if (!integer_zerop (min_idx))
1994                 array_idx = int_const_binop (MINUS_EXPR, array_idx,
1995                                              min_idx, 0);
1996             }
1997         }
1998
1999       /* Convert the index to a byte offset.  */
2000       array_idx = fold_convert (sizetype, array_idx);
2001       array_idx = int_const_binop (MULT_EXPR, array_idx, elt_size, 0);
2002
2003       /* Update the operands for the next round, or for folding.  */
2004       /* If we're manipulating unsigned types, then folding into negative
2005          values can produce incorrect results.  Particularly if the type
2006          is smaller than the width of the pointer.  */
2007       if (subtract
2008           && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1))
2009           && tree_int_cst_lt (array_idx, op1))
2010         return NULL;
2011       op1 = int_const_binop (subtract ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR,
2012                              array_idx, op1, 0);
2013       subtract = false;
2014       op0 = array_obj;
2015     }
2016
2017   /* If we weren't able to fold the subtraction into another array reference,
2018      canonicalize the integer for passing to the array and component ref
2019      simplification functions.  */
2020   if (subtract)
2021     {
2022       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)))
2023         return NULL;
2024       op1 = fold_unary (NEGATE_EXPR, TREE_TYPE (op1), op1);
2025       /* ??? In theory fold should always produce another integer.  */
2026       if (op1 == NULL || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
2027         return NULL;
2028     }
2029
2030   ptd_type = TREE_TYPE (ptr_type);
2031
2032   /* At which point we can try some of the same things as for indirects.  */
2033   t = maybe_fold_offset_to_array_ref (op0, op1, ptd_type);
2034   if (!t)
2035     t = maybe_fold_offset_to_component_ref (TREE_TYPE (op0), op0, op1,
2036                                             ptd_type, false);
2037   if (t)
2038     t = build1 (ADDR_EXPR, ptr_type, t);
2039
2040   return t;
2041 }
2042
2043 /* For passing state through walk_tree into fold_stmt_r and its
2044    children.  */
2045
2046 struct fold_stmt_r_data
2047 {
2048   tree stmt;
2049   bool *changed_p;
2050   bool *inside_addr_expr_p;
2051 };
2052
2053 /* Subroutine of fold_stmt called via walk_tree.  We perform several
2054    simplifications of EXPR_P, mostly having to do with pointer arithmetic.  */
2055
2056 static tree
2057 fold_stmt_r (tree *expr_p, int *walk_subtrees, void *data)
2058 {
2059   struct fold_stmt_r_data *fold_stmt_r_data = (struct fold_stmt_r_data *) data;
2060   bool *inside_addr_expr_p = fold_stmt_r_data->inside_addr_expr_p;
2061   bool *changed_p = fold_stmt_r_data->changed_p;
2062   tree expr = *expr_p, t;
2063
2064   /* ??? It'd be nice if walk_tree had a pre-order option.  */
2065   switch (TREE_CODE (expr))
2066     {
2067     case INDIRECT_REF:
2068       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2069       if (t)
2070         return t;
2071       *walk_subtrees = 0;
2072
2073       t = maybe_fold_stmt_indirect (expr, TREE_OPERAND (expr, 0),
2074                                     integer_zero_node);
2075       break;
2076
2077     case NOP_EXPR:
2078       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2079       if (t)
2080         return t;
2081       *walk_subtrees = 0;
2082
2083       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
2084           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2085           && (t = maybe_fold_offset_to_reference
2086                       (TREE_OPERAND (expr, 0),
2087                        integer_zero_node,
2088                        TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)))))
2089         t = build_fold_addr_expr_with_type (t, TREE_TYPE (expr));
2090       break;
2091
2092       /* ??? Could handle more ARRAY_REFs here, as a variant of INDIRECT_REF.
2093          We'd only want to bother decomposing an existing ARRAY_REF if
2094          the base array is found to have another offset contained within.
2095          Otherwise we'd be wasting time.  */
2096     case ARRAY_REF:
2097       /* If we are not processing expressions found within an
2098          ADDR_EXPR, then we can fold constant array references.  */
2099       if (!*inside_addr_expr_p)
2100         t = fold_read_from_constant_string (expr);
2101       else
2102         t = NULL;
2103       break;
2104
2105     case ADDR_EXPR:
2106       *inside_addr_expr_p = true;
2107       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2108       *inside_addr_expr_p = false;
2109       if (t)
2110         return t;
2111       *walk_subtrees = 0;
2112
2113       /* Set TREE_INVARIANT properly so that the value is properly
2114          considered constant, and so gets propagated as expected.  */
2115       if (*changed_p)
2116         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (expr);
2117       return NULL_TREE;
2118
2119     case PLUS_EXPR:
2120     case MINUS_EXPR:
2121       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2122       if (t)
2123         return t;
2124       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 1), fold_stmt_r, data, NULL);
2125       if (t)
2126         return t;
2127       *walk_subtrees = 0;
2128
2129       t = maybe_fold_stmt_addition (expr);
2130       break;
2131
2132     case COMPONENT_REF:
2133       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2134       if (t)
2135         return t;
2136       *walk_subtrees = 0;
2137
2138       /* Make sure the FIELD_DECL is actually a field in the type on the lhs.
2139          We've already checked that the records are compatible, so we should
2140          come up with a set of compatible fields.  */
2141       {
2142         tree expr_record = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0));
2143         tree expr_field = TREE_OPERAND (expr, 1);
2144
2145         if (DECL_FIELD_CONTEXT (expr_field) != TYPE_MAIN_VARIANT (expr_record))
2146           {
2147             expr_field = find_compatible_field (expr_record, expr_field);
2148             TREE_OPERAND (expr, 1) = expr_field;
2149           }
2150       }
2151       break;
2152
2153     case TARGET_MEM_REF:
2154       t = maybe_fold_tmr (expr);
2155       break;
2156
2157     case COND_EXPR:
2158       if (COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2159         {
2160           tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
2161           tree tem;
2162           bool set;
2163
2164           fold_defer_overflow_warnings ();
2165           tem = fold_binary (TREE_CODE (op0), TREE_TYPE (op0),
2166                              TREE_OPERAND (op0, 0),
2167                              TREE_OPERAND (op0, 1));
2168           set = tem && set_rhs (expr_p, tem);
2169           fold_undefer_overflow_warnings (set, fold_stmt_r_data->stmt, 0);
2170           if (set)
2171             {
2172               t = *expr_p;
2173               break;
2174             }
2175         }
2176       return NULL_TREE;
2177
2178     default:
2179       return NULL_TREE;
2180     }
2181
2182   if (t)
2183     {
2184       *expr_p = t;
2185       *changed_p = true;
2186     }
2187
2188   return NULL_TREE;
2189 }
2190
2191
2192 /* Return the string length, maximum string length or maximum value of
2193    ARG in LENGTH.
2194    If ARG is an SSA name variable, follow its use-def chains.  If LENGTH
2195    is not NULL and, for TYPE == 0, its value is not equal to the length
2196    we determine or if we are unable to determine the length or value,
2197    return false.  VISITED is a bitmap of visited variables.
2198    TYPE is 0 if string length should be returned, 1 for maximum string
2199    length and 2 for maximum value ARG can have.  */
2200
2201 static bool
2202 get_maxval_strlen (tree arg, tree *length, bitmap visited, int type)
2203 {
2204   tree var, def_stmt, val;
2205   
2206   if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
2207     {
2208       if (TREE_CODE (arg) == COND_EXPR)
2209         return get_maxval_strlen (COND_EXPR_THEN (arg), length, visited, type)
2210                && get_maxval_strlen (COND_EXPR_ELSE (arg), length, visited, type);
2211
2212       if (type == 2)
2213         {
2214           val = arg;
2215           if (TREE_CODE (val) != INTEGER_CST
2216               || tree_int_cst_sgn (val) < 0)
2217             return false;
2218         }
2219       else
2220         val = c_strlen (arg, 1);
2221       if (!val)
2222         return false;
2223
2224       if (*length)
2225         {
2226           if (type > 0)
2227             {
2228               if (TREE_CODE (*length) != INTEGER_CST
2229                   || TREE_CODE (val) != INTEGER_CST)
2230                 return false;
2231
2232               if (tree_int_cst_lt (*length, val))
2233                 *length = val;
2234               return true;
2235             }
2236           else if (simple_cst_equal (val, *length) != 1)
2237             return false;
2238         }
2239
2240       *length = val;
2241       return true;
2242     }
2243
2244   /* If we were already here, break the infinite cycle.  */
2245   if (bitmap_bit_p (visited, SSA_NAME_VERSION (arg)))
2246     return true;
2247   bitmap_set_bit (visited, SSA_NAME_VERSION (arg));
2248
2249   var = arg;
2250   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
2251
2252   switch (TREE_CODE (def_stmt))
2253     {
2254       case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2255         {
2256           tree rhs;
2257
2258           /* The RHS of the statement defining VAR must either have a
2259              constant length or come from another SSA_NAME with a constant
2260              length.  */
2261           rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
2262           STRIP_NOPS (rhs);
2263           return get_maxval_strlen (rhs, length, visited, type);
2264         }
2265
2266       case PHI_NODE:
2267         {
2268           /* All the arguments of the PHI node must have the same constant
2269              length.  */
2270           int i;
2271
2272           for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (def_stmt); i++)
2273             {
2274               tree arg = PHI_ARG_DEF (def_stmt, i);
2275
2276               /* If this PHI has itself as an argument, we cannot
2277                  determine the string length of this argument.  However,
2278                  if we can find a constant string length for the other
2279                  PHI args then we can still be sure that this is a
2280                  constant string length.  So be optimistic and just
2281                  continue with the next argument.  */
2282               if (arg == PHI_RESULT (def_stmt))
2283                 continue;
2284
2285               if (!get_maxval_strlen (arg, length, visited, type))
2286                 return false;
2287             }
2288
2289           return true;
2290         }
2291
2292       default:
2293         break;
2294     }
2295
2296
2297   return false;
2298 }
2299
2300
2301 /* Fold builtin call FN in statement STMT.  If it cannot be folded into a
2302    constant, return NULL_TREE.  Otherwise, return its constant value.  */
2303
2304 static tree
2305 ccp_fold_builtin (tree stmt, tree fn)
2306 {
2307   tree result, val[3];
2308   tree callee, a;
2309   int arg_mask, i, type;
2310   bitmap visited;
2311   bool ignore;
2312   call_expr_arg_iterator iter;
2313   int nargs;
2314
2315   ignore = TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT;
2316
2317   /* First try the generic builtin folder.  If that succeeds, return the
2318      result directly.  */
2319   result = fold_call_expr (fn, ignore);
2320   if (result)
2321     {
2322       if (ignore)
2323         STRIP_NOPS (result);
2324       return result;
2325     }
2326
2327   /* Ignore MD builtins.  */
2328   callee = get_callee_fndecl (fn);
2329   if (DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) == BUILT_IN_MD)
2330     return NULL_TREE;
2331
2332   /* If the builtin could not be folded, and it has no argument list,
2333      we're done.  */
2334   nargs = call_expr_nargs (fn);
2335   if (nargs == 0)
2336     return NULL_TREE;
2337
2338   /* Limit the work only for builtins we know how to simplify.  */
2339   switch (DECL_FUNCTION_CODE (callee))
2340     {
2341     case BUILT_IN_STRLEN:
2342     case BUILT_IN_FPUTS:
2343     case BUILT_IN_FPUTS_UNLOCKED:
2344       arg_mask = 1;
2345       type = 0;
2346       break;
2347     case BUILT_IN_STRCPY:
2348     case BUILT_IN_STRNCPY:
2349       arg_mask = 2;
2350       type = 0;
2351       break;
2352     case BUILT_IN_MEMCPY_CHK:
2353     case BUILT_IN_MEMPCPY_CHK:
2354     case BUILT_IN_MEMMOVE_CHK:
2355     case BUILT_IN_MEMSET_CHK:
2356     case BUILT_IN_STRNCPY_CHK:
2357       arg_mask = 4;
2358       type = 2;
2359       break;
2360     case BUILT_IN_STRCPY_CHK:
2361     case BUILT_IN_STPCPY_CHK:
2362       arg_mask = 2;
2363       type = 1;
2364       break;
2365     case BUILT_IN_SNPRINTF_CHK:
2366     case BUILT_IN_VSNPRINTF_CHK:
2367       arg_mask = 2;
2368       type = 2;
2369       break;
2370     default:
2371       return NULL_TREE;
2372     }
2373
2374   /* Try to use the dataflow information gathered by the CCP process.  */
2375   visited = BITMAP_ALLOC (NULL);
2376
2377   memset (val, 0, sizeof (val));
2378   init_call_expr_arg_iterator (fn, &iter);
2379   for (i = 0; arg_mask; i++, arg_mask >>= 1)
2380     {
2381       a = next_call_expr_arg (&iter);
2382       if (arg_mask & 1)
2383         {
2384           bitmap_clear (visited);
2385           if (!get_maxval_strlen (a, &val[i], visited, type))
2386             val[i] = NULL_TREE;
2387         }
2388     }
2389
2390   BITMAP_FREE (visited);
2391
2392   result = NULL_TREE;
2393   switch (DECL_FUNCTION_CODE (callee))
2394     {
2395     case BUILT_IN_STRLEN:
2396       if (val[0])
2397         {
2398           tree new_val = fold_convert (TREE_TYPE (fn), val[0]);
2399
2400           /* If the result is not a valid gimple value, or not a cast
2401              of a valid gimple value, then we can not use the result.  */
2402           if (is_gimple_val (new_val)
2403               || (is_gimple_cast (new_val)
2404                   && is_gimple_val (TREE_OPERAND (new_val, 0))))
2405             return new_val;
2406         }
2407       break;
2408
2409     case BUILT_IN_STRCPY:
2410       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]) && nargs == 2)
2411         result = fold_builtin_strcpy (callee,
2412                                       CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2413                                       CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2414                                       val[1]);
2415       break;
2416
2417     case BUILT_IN_STRNCPY:
2418       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]) && nargs == 3)
2419         result = fold_builtin_strncpy (callee,
2420                                        CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2421                                        CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2422                                        CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2423                                        val[1]);
2424       break;
2425
2426     case BUILT_IN_FPUTS:
2427       result = fold_builtin_fputs (CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2428                                    CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2429                                    TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT, 0,
2430                                    val[0]);
2431       break;
2432
2433     case BUILT_IN_FPUTS_UNLOCKED:
2434       result = fold_builtin_fputs (CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2435                                    CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2436                                    TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT, 1,
2437                                    val[0]);
2438       break;
2439
2440     case BUILT_IN_MEMCPY_CHK:
2441     case BUILT_IN_MEMPCPY_CHK:
2442     case BUILT_IN_MEMMOVE_CHK:
2443     case BUILT_IN_MEMSET_CHK:
2444       if (val[2] && is_gimple_val (val[2]))
2445         result = fold_builtin_memory_chk (callee,
2446                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2447                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2448                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2449                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 3),
2450                                           val[2], ignore,
2451                                           DECL_FUNCTION_CODE (callee));
2452       break;
2453
2454     case BUILT_IN_STRCPY_CHK:
2455     case BUILT_IN_STPCPY_CHK:
2456       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]))
2457         result = fold_builtin_stxcpy_chk (callee,
2458                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2459                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2460                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2461                                           val[1], ignore,
2462                                           DECL_FUNCTION_CODE (callee));
2463       break;
2464
2465     case BUILT_IN_STRNCPY_CHK:
2466       if (val[2] && is_gimple_val (val[2]))
2467         result = fold_builtin_strncpy_chk (CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2468                                            CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2469                                            CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2470                                            CALL_EXPR_ARG (fn, 3),
2471                                            val[2]);
2472       break;
2473
2474     case BUILT_IN_SNPRINTF_CHK:
2475     case BUILT_IN_VSNPRINTF_CHK:
2476       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]))
2477         result = fold_builtin_snprintf_chk (fn, val[1],
2478                                             DECL_FUNCTION_CODE (callee));
2479       break;
2480
2481     default:
2482       gcc_unreachable ();
2483     }
2484
2485   if (result && ignore)
2486     result = fold_ignored_result (result);
2487   return result;
2488 }
2489
2490
2491 /* Fold the statement pointed to by STMT_P.  In some cases, this function may
2492    replace the whole statement with a new one.  Returns true iff folding
2493    makes any changes.  */
2494
2495 bool
2496 fold_stmt (tree *stmt_p)
2497 {
2498   tree rhs, result, stmt;
2499   struct fold_stmt_r_data fold_stmt_r_data;
2500   bool changed = false;
2501   bool inside_addr_expr = false;
2502
2503   stmt = *stmt_p;
2504
2505   fold_stmt_r_data.stmt = stmt;
2506   fold_stmt_r_data.changed_p = &changed;
2507   fold_stmt_r_data.inside_addr_expr_p = &inside_addr_expr;
2508
2509   /* If we replaced constants and the statement makes pointer dereferences,
2510      then we may need to fold instances of *&VAR into VAR, etc.  */
2511   if (walk_tree (stmt_p, fold_stmt_r, &fold_stmt_r_data, NULL))
2512     {
2513       *stmt_p = build_call_expr (implicit_built_in_decls[BUILT_IN_TRAP], 0);
2514       return true;
2515     }
2516
2517   rhs = get_rhs (stmt);
2518   if (!rhs)
2519     return changed;
2520   result = NULL_TREE;
2521
2522   if (TREE_CODE (rhs) == CALL_EXPR)
2523     {
2524       tree callee;
2525
2526       /* Check for builtins that CCP can handle using information not
2527          available in the generic fold routines.  */
2528       callee = get_callee_fndecl (rhs);
2529       if (callee && DECL_BUILT_IN (callee))
2530         result = ccp_fold_builtin (stmt, rhs);
2531       else
2532         {
2533           /* Check for resolvable OBJ_TYPE_REF.  The only sorts we can resolve
2534              here are when we've propagated the address of a decl into the
2535              object slot.  */
2536           /* ??? Should perhaps do this in fold proper.  However, doing it
2537              there requires that we create a new CALL_EXPR, and that requires
2538              copying EH region info to the new node.  Easier to just do it
2539              here where we can just smash the call operand. Also
2540              CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT needs to be handled correctly and
2541              copied, fold_call_expr does not have not information. */
2542           callee = CALL_EXPR_FN (rhs);
2543           if (TREE_CODE (callee) == OBJ_TYPE_REF
2544               && lang_hooks.fold_obj_type_ref
2545               && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (callee)) == ADDR_EXPR
2546               && DECL_P (TREE_OPERAND
2547                          (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (callee), 0)))
2548             {
2549               tree t;
2550
2551               /* ??? Caution: Broken ADDR_EXPR semantics means that
2552                  looking at the type of the operand of the addr_expr
2553                  can yield an array type.  See silly exception in
2554                  check_pointer_types_r.  */
2555
2556               t = TREE_TYPE (TREE_TYPE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (callee)));
2557               t = lang_hooks.fold_obj_type_ref (callee, t);
2558               if (t)
2559                 {
2560                   CALL_EXPR_FN (rhs) = t;
2561                   changed = true;
2562                 }
2563             }
2564         }
2565     }
2566   else if (TREE_CODE (rhs) == COND_EXPR)
2567     {
2568       tree temp = fold (COND_EXPR_COND (rhs));
2569       if (temp != COND_EXPR_COND (rhs))
2570         result = fold_build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (rhs), temp,
2571                               COND_EXPR_THEN (rhs), COND_EXPR_ELSE (rhs));
2572     }
2573
2574   /* If we couldn't fold the RHS, hand over to the generic fold routines.  */
2575   if (result == NULL_TREE)
2576     result = fold (rhs);
2577
2578   /* Strip away useless type conversions.  Both the NON_LVALUE_EXPR that
2579      may have been added by fold, and "useless" type conversions that might
2580      now be apparent due to propagation.  */
2581   STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (result);
2582
2583   if (result != rhs)
2584     changed |= set_rhs (stmt_p, result);
2585
2586   return changed;
2587 }
2588
2589 /* Perform the minimal folding on statement STMT.  Only operations like
2590    *&x created by constant propagation are handled.  The statement cannot
2591    be replaced with a new one.  */
2592
2593 bool
2594 fold_stmt_inplace (tree stmt)
2595 {
2596   tree old_stmt = stmt, rhs, new_rhs;
2597   struct fold_stmt_r_data fold_stmt_r_data;
2598   bool changed = false;
2599   bool inside_addr_expr = false;
2600
2601   fold_stmt_r_data.stmt = stmt;
2602   fold_stmt_r_data.changed_p = &changed;
2603   fold_stmt_r_data.inside_addr_expr_p = &inside_addr_expr;
2604
2605   walk_tree (&stmt, fold_stmt_r, &fold_stmt_r_data, NULL);
2606   gcc_assert (stmt == old_stmt);
2607
2608   rhs = get_rhs (stmt);
2609   if (!rhs || rhs == stmt)
2610     return changed;
2611
2612   new_rhs = fold (rhs);
2613   STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (new_rhs);
2614   if (new_rhs == rhs)
2615     return changed;
2616
2617   changed |= set_rhs (&stmt, new_rhs);
2618   gcc_assert (stmt == old_stmt);
2619
2620   return changed;
2621 }
2622 \f
2623 /* Convert EXPR into a GIMPLE value suitable for substitution on the
2624    RHS of an assignment.  Insert the necessary statements before
2625    iterator *SI_P. 
2626    When IGNORE is set, don't worry about the return value.  */
2627
2628 static tree
2629 convert_to_gimple_builtin (block_stmt_iterator *si_p, tree expr, bool ignore)
2630 {
2631   tree_stmt_iterator ti;
2632   tree stmt = bsi_stmt (*si_p);
2633   tree tmp, stmts = NULL;
2634
2635   push_gimplify_context ();
2636   if (ignore)
2637     {
2638       tmp = build_empty_stmt ();
2639       gimplify_and_add (expr, &stmts);
2640     }
2641   else
2642     tmp = get_initialized_tmp_var (expr, &stmts, NULL);
2643   pop_gimplify_context (NULL);
2644
2645   if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
2646     annotate_all_with_locus (&stmts, EXPR_LOCATION (stmt));
2647
2648   /* The replacement can expose previously unreferenced variables.  */
2649   for (ti = tsi_start (stmts); !tsi_end_p (ti); tsi_next (&ti))
2650     {
2651       tree new_stmt = tsi_stmt (ti);
2652       find_new_referenced_vars (tsi_stmt_ptr (ti));
2653       bsi_insert_before (si_p, new_stmt, BSI_NEW_STMT);
2654       mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
2655       bsi_next (si_p);
2656     }
2657
2658   return tmp;
2659 }
2660
2661
2662 /* A simple pass that attempts to fold all builtin functions.  This pass
2663    is run after we've propagated as many constants as we can.  */
2664
2665 static unsigned int
2666 execute_fold_all_builtins (void)
2667 {
2668   bool cfg_changed = false;
2669   basic_block bb;
2670   FOR_EACH_BB (bb)
2671     {
2672       block_stmt_iterator i;
2673       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); )
2674         {
2675           tree *stmtp = bsi_stmt_ptr (i);
2676           tree old_stmt = *stmtp;
2677           tree call = get_rhs (*stmtp);
2678           tree callee, result;
2679           enum built_in_function fcode;
2680
2681           if (!call || TREE_CODE (call) != CALL_EXPR)
2682             {
2683               bsi_next (&i);
2684               continue;
2685             }
2686           callee = get_callee_fndecl (call);
2687           if (!callee || DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) != BUILT_IN_NORMAL)
2688             {
2689               bsi_next (&i);
2690               continue;
2691             }
2692           fcode = DECL_FUNCTION_CODE (callee);
2693
2694           result = ccp_fold_builtin (*stmtp, call);
2695           if (!result)
2696             switch (DECL_FUNCTION_CODE (callee))
2697               {
2698               case BUILT_IN_CONSTANT_P:
2699                 /* Resolve __builtin_constant_p.  If it hasn't been
2700                    folded to integer_one_node by now, it's fairly
2701                    certain that the value simply isn't constant.  */
2702                 result = integer_zero_node;
2703                 break;
2704
2705               default:
2706                 bsi_next (&i);
2707                 continue;
2708               }
2709
2710           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2711             {
2712               fprintf (dump_file, "Simplified\n  ");
2713               print_generic_stmt (dump_file, *stmtp, dump_flags);
2714             }
2715
2716           push_stmt_changes (stmtp);
2717
2718           if (!set_rhs (stmtp, result))
2719             {
2720               result = convert_to_gimple_builtin (&i, result,
2721                                                   TREE_CODE (old_stmt)
2722                                                   != GIMPLE_MODIFY_STMT);
2723               if (result)
2724                 {
2725                   bool ok = set_rhs (stmtp, result);
2726                   gcc_assert (ok);
2727                 }
2728             }
2729
2730           pop_stmt_changes (stmtp);
2731
2732           if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (old_stmt, *stmtp)
2733               && tree_purge_dead_eh_edges (bb))
2734             cfg_changed = true;
2735
2736           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2737             {
2738               fprintf (dump_file, "to\n  ");
2739               print_generic_stmt (dump_file, *stmtp, dump_flags);
2740               fprintf (dump_file, "\n");
2741             }
2742
2743           /* Retry the same statement if it changed into another
2744              builtin, there might be new opportunities now.  */
2745           call = get_rhs (*stmtp);
2746           if (!call || TREE_CODE (call) != CALL_EXPR)
2747             {
2748               bsi_next (&i);
2749               continue;
2750             }
2751           callee = get_callee_fndecl (call);
2752           if (!callee
2753               || DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) != BUILT_IN_NORMAL
2754               || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == fcode)
2755             bsi_next (&i);
2756         }
2757     }
2758
2759   /* Delete unreachable blocks.  */
2760   return cfg_changed ? TODO_cleanup_cfg : 0;
2761 }
2762
2763
2764 struct tree_opt_pass pass_fold_builtins = 
2765 {
2766   "fab",                                /* name */
2767   NULL,                                 /* gate */
2768   execute_fold_all_builtins,            /* execute */
2769   NULL,                                 /* sub */
2770   NULL,                                 /* next */
2771   0,                                    /* static_pass_number */
2772   0,                                    /* tv_id */
2773   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
2774   0,                                    /* properties_provided */
2775   0,                                    /* properties_destroyed */
2776   0,                                    /* todo_flags_start */
2777   TODO_dump_func
2778     | TODO_verify_ssa
2779     | TODO_update_ssa,                  /* todo_flags_finish */
2780   0                                     /* letter */
2781 };