OSDN Git Service

* c-common.h (c_tree_chain_next): New static inline function.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-dce.c
1 /* Dead code elimination pass for the GNU compiler.
2    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Ben Elliston <bje@redhat.com>
5    and Andrew MacLeod <amacleod@redhat.com>
6    Adapted to use control dependence by Steven Bosscher, SUSE Labs.
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
11 under the terms of the GNU General Public License as published by the
12 Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any
13 later version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
16 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
17 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18 for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 /* Dead code elimination.
25
26    References:
27
28      Building an Optimizing Compiler,
29      Robert Morgan, Butterworth-Heinemann, 1998, Section 8.9.
30
31      Advanced Compiler Design and Implementation,
32      Steven Muchnick, Morgan Kaufmann, 1997, Section 18.10.
33
34    Dead-code elimination is the removal of statements which have no
35    impact on the program's output.  "Dead statements" have no impact
36    on the program's output, while "necessary statements" may have
37    impact on the output.
38
39    The algorithm consists of three phases:
40    1. Marking as necessary all statements known to be necessary,
41       e.g. most function calls, writing a value to memory, etc;
42    2. Propagating necessary statements, e.g., the statements
43       giving values to operands in necessary statements; and
44    3. Removing dead statements.  */
45
46 #include "config.h"
47 #include "system.h"
48 #include "coretypes.h"
49 #include "tm.h"
50
51 #include "tree.h"
52 #include "tree-pretty-print.h"
53 #include "gimple-pretty-print.h"
54 #include "basic-block.h"
55 #include "tree-flow.h"
56 #include "gimple.h"
57 #include "tree-dump.h"
58 #include "tree-pass.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "cfgloop.h"
62 #include "tree-scalar-evolution.h"
63
64 static struct stmt_stats
65 {
66   int total;
67   int total_phis;
68   int removed;
69   int removed_phis;
70 } stats;
71
72 #define STMT_NECESSARY GF_PLF_1
73
74 static VEC(gimple,heap) *worklist;
75
76 /* Vector indicating an SSA name has already been processed and marked
77    as necessary.  */
78 static sbitmap processed;
79
80 /* Vector indicating that the last statement of a basic block has already
81    been marked as necessary.  */
82 static sbitmap last_stmt_necessary;
83
84 /* Vector indicating that BB contains statements that are live.  */
85 static sbitmap bb_contains_live_stmts;
86
87 /* Before we can determine whether a control branch is dead, we need to
88    compute which blocks are control dependent on which edges.
89
90    We expect each block to be control dependent on very few edges so we
91    use a bitmap for each block recording its edges.  An array holds the
92    bitmap.  The Ith bit in the bitmap is set if that block is dependent
93    on the Ith edge.  */
94 static bitmap *control_dependence_map;
95
96 /* Vector indicating that a basic block has already had all the edges
97    processed that it is control dependent on.  */
98 static sbitmap visited_control_parents;
99
100 /* TRUE if this pass alters the CFG (by removing control statements).
101    FALSE otherwise.
102
103    If this pass alters the CFG, then it will arrange for the dominators
104    to be recomputed.  */
105 static bool cfg_altered;
106
107 /* Execute code that follows the macro for each edge (given number
108    EDGE_NUMBER within the CODE) for which the block with index N is
109    control dependent.  */
110 #define EXECUTE_IF_CONTROL_DEPENDENT(BI, N, EDGE_NUMBER)        \
111   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (control_dependence_map[(N)], 0,     \
112                             (EDGE_NUMBER), (BI))
113
114
115 /* Indicate block BB is control dependent on an edge with index EDGE_INDEX.  */
116 static inline void
117 set_control_dependence_map_bit (basic_block bb, int edge_index)
118 {
119   if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
120     return;
121   gcc_assert (bb != EXIT_BLOCK_PTR);
122   bitmap_set_bit (control_dependence_map[bb->index], edge_index);
123 }
124
125 /* Clear all control dependences for block BB.  */
126 static inline void
127 clear_control_dependence_bitmap (basic_block bb)
128 {
129   bitmap_clear (control_dependence_map[bb->index]);
130 }
131
132
133 /* Find the immediate postdominator PDOM of the specified basic block BLOCK.
134    This function is necessary because some blocks have negative numbers.  */
135
136 static inline basic_block
137 find_pdom (basic_block block)
138 {
139   gcc_assert (block != ENTRY_BLOCK_PTR);
140
141   if (block == EXIT_BLOCK_PTR)
142     return EXIT_BLOCK_PTR;
143   else
144     {
145       basic_block bb = get_immediate_dominator (CDI_POST_DOMINATORS, block);
146       if (! bb)
147         return EXIT_BLOCK_PTR;
148       return bb;
149     }
150 }
151
152
153 /* Determine all blocks' control dependences on the given edge with edge_list
154    EL index EDGE_INDEX, ala Morgan, Section 3.6.  */
155
156 static void
157 find_control_dependence (struct edge_list *el, int edge_index)
158 {
159   basic_block current_block;
160   basic_block ending_block;
161
162   gcc_assert (INDEX_EDGE_PRED_BB (el, edge_index) != EXIT_BLOCK_PTR);
163
164   if (INDEX_EDGE_PRED_BB (el, edge_index) == ENTRY_BLOCK_PTR)
165     ending_block = single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR);
166   else
167     ending_block = find_pdom (INDEX_EDGE_PRED_BB (el, edge_index));
168
169   for (current_block = INDEX_EDGE_SUCC_BB (el, edge_index);
170        current_block != ending_block && current_block != EXIT_BLOCK_PTR;
171        current_block = find_pdom (current_block))
172     {
173       edge e = INDEX_EDGE (el, edge_index);
174
175       /* For abnormal edges, we don't make current_block control
176          dependent because instructions that throw are always necessary
177          anyway.  */
178       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
179         continue;
180
181       set_control_dependence_map_bit (current_block, edge_index);
182     }
183 }
184
185
186 /* Record all blocks' control dependences on all edges in the edge
187    list EL, ala Morgan, Section 3.6.  */
188
189 static void
190 find_all_control_dependences (struct edge_list *el)
191 {
192   int i;
193
194   for (i = 0; i < NUM_EDGES (el); ++i)
195     find_control_dependence (el, i);
196 }
197
198 /* If STMT is not already marked necessary, mark it, and add it to the
199    worklist if ADD_TO_WORKLIST is true.  */
200
201 static inline void
202 mark_stmt_necessary (gimple stmt, bool add_to_worklist)
203 {
204   gcc_assert (stmt);
205
206   if (gimple_plf (stmt, STMT_NECESSARY))
207     return;
208
209   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
210     {
211       fprintf (dump_file, "Marking useful stmt: ");
212       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
213       fprintf (dump_file, "\n");
214     }
215
216   gimple_set_plf (stmt, STMT_NECESSARY, true);
217   if (add_to_worklist)
218     VEC_safe_push (gimple, heap, worklist, stmt);
219   if (bb_contains_live_stmts && !is_gimple_debug (stmt))
220     SET_BIT (bb_contains_live_stmts, gimple_bb (stmt)->index);
221 }
222
223
224 /* Mark the statement defining operand OP as necessary.  */
225
226 static inline void
227 mark_operand_necessary (tree op)
228 {
229   gimple stmt;
230   int ver;
231
232   gcc_assert (op);
233
234   ver = SSA_NAME_VERSION (op);
235   if (TEST_BIT (processed, ver))
236     {
237       stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (op);
238       gcc_assert (gimple_nop_p (stmt)
239                   || gimple_plf (stmt, STMT_NECESSARY));
240       return;
241     }
242   SET_BIT (processed, ver);
243
244   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (op);
245   gcc_assert (stmt);
246
247   if (gimple_plf (stmt, STMT_NECESSARY) || gimple_nop_p (stmt))
248     return;
249
250   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
251     {
252       fprintf (dump_file, "marking necessary through ");
253       print_generic_expr (dump_file, op, 0);
254       fprintf (dump_file, " stmt ");
255       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, 0);
256     }
257
258   gimple_set_plf (stmt, STMT_NECESSARY, true);
259   if (bb_contains_live_stmts)
260     SET_BIT (bb_contains_live_stmts, gimple_bb (stmt)->index);
261   VEC_safe_push (gimple, heap, worklist, stmt);
262 }
263
264
265 /* Mark STMT as necessary if it obviously is.  Add it to the worklist if
266    it can make other statements necessary.
267
268    If AGGRESSIVE is false, control statements are conservatively marked as
269    necessary.  */
270
271 static void
272 mark_stmt_if_obviously_necessary (gimple stmt, bool aggressive)
273 {
274   /* With non-call exceptions, we have to assume that all statements could
275      throw.  If a statement may throw, it is inherently necessary.  */
276   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions && stmt_could_throw_p (stmt))
277     {
278       mark_stmt_necessary (stmt, true);
279       return;
280     }
281
282   /* Statements that are implicitly live.  Most function calls, asm
283      and return statements are required.  Labels and GIMPLE_BIND nodes
284      are kept because they are control flow, and we have no way of
285      knowing whether they can be removed.  DCE can eliminate all the
286      other statements in a block, and CFG can then remove the block
287      and labels.  */
288   switch (gimple_code (stmt))
289     {
290     case GIMPLE_PREDICT:
291     case GIMPLE_LABEL:
292       mark_stmt_necessary (stmt, false);
293       return;
294
295     case GIMPLE_ASM:
296     case GIMPLE_RESX:
297     case GIMPLE_RETURN:
298       mark_stmt_necessary (stmt, true);
299       return;
300
301     case GIMPLE_CALL:
302       /* Most, but not all function calls are required.  Function calls that
303          produce no result and have no side effects (i.e. const pure
304          functions) are unnecessary.  */
305       if (gimple_has_side_effects (stmt))
306         {
307           mark_stmt_necessary (stmt, true);
308           return;
309         }
310       if (!gimple_call_lhs (stmt))
311         return;
312       break;
313
314     case GIMPLE_DEBUG:
315       /* Debug temps without a value are not useful.  ??? If we could
316          easily locate the debug temp bind stmt for a use thereof,
317          would could refrain from marking all debug temps here, and
318          mark them only if they're used.  */
319       if (!gimple_debug_bind_p (stmt)
320           || gimple_debug_bind_has_value_p (stmt)
321           || TREE_CODE (gimple_debug_bind_get_var (stmt)) != DEBUG_EXPR_DECL)
322         mark_stmt_necessary (stmt, false);
323       return;
324
325     case GIMPLE_GOTO:
326       gcc_assert (!simple_goto_p (stmt));
327       mark_stmt_necessary (stmt, true);
328       return;
329
330     case GIMPLE_COND:
331       gcc_assert (EDGE_COUNT (gimple_bb (stmt)->succs) == 2);
332       /* Fall through.  */
333
334     case GIMPLE_SWITCH:
335       if (! aggressive)
336         mark_stmt_necessary (stmt, true);
337       break;
338
339     default:
340       break;
341     }
342
343   /* If the statement has volatile operands, it needs to be preserved.
344      Same for statements that can alter control flow in unpredictable
345      ways.  */
346   if (gimple_has_volatile_ops (stmt) || is_ctrl_altering_stmt (stmt))
347     {
348       mark_stmt_necessary (stmt, true);
349       return;
350     }
351
352   if (is_hidden_global_store (stmt))
353     {
354       mark_stmt_necessary (stmt, true);
355       return;
356     }
357
358   return;
359 }
360
361
362 /* Mark the last statement of BB as necessary.  */
363
364 static void
365 mark_last_stmt_necessary (basic_block bb)
366 {
367   gimple stmt = last_stmt (bb);
368
369   SET_BIT (last_stmt_necessary, bb->index);
370   SET_BIT (bb_contains_live_stmts, bb->index);
371
372   /* We actually mark the statement only if it is a control statement.  */
373   if (stmt && is_ctrl_stmt (stmt))
374     mark_stmt_necessary (stmt, true);
375 }
376
377
378 /* Mark control dependent edges of BB as necessary.  We have to do this only
379    once for each basic block so we set the appropriate bit after we're done.
380
381    When IGNORE_SELF is true, ignore BB in the list of control dependences.  */
382
383 static void
384 mark_control_dependent_edges_necessary (basic_block bb, struct edge_list *el,
385                                         bool ignore_self)
386 {
387   bitmap_iterator bi;
388   unsigned edge_number;
389   bool skipped = false;
390
391   gcc_assert (bb != EXIT_BLOCK_PTR);
392
393   if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
394     return;
395
396   EXECUTE_IF_CONTROL_DEPENDENT (bi, bb->index, edge_number)
397     {
398       basic_block cd_bb = INDEX_EDGE_PRED_BB (el, edge_number);
399
400       if (ignore_self && cd_bb == bb)
401         {
402           skipped = true;
403           continue;
404         }
405
406       if (!TEST_BIT (last_stmt_necessary, cd_bb->index))
407         mark_last_stmt_necessary (cd_bb);
408     }
409
410   if (!skipped)
411     SET_BIT (visited_control_parents, bb->index);
412 }
413
414
415 /* Find obviously necessary statements.  These are things like most function
416    calls, and stores to file level variables.
417
418    If EL is NULL, control statements are conservatively marked as
419    necessary.  Otherwise it contains the list of edges used by control
420    dependence analysis.  */
421
422 static void
423 find_obviously_necessary_stmts (struct edge_list *el)
424 {
425   basic_block bb;
426   gimple_stmt_iterator gsi;
427   edge e;
428   gimple phi, stmt;
429   int flags;
430
431   FOR_EACH_BB (bb)
432     {
433       /* PHI nodes are never inherently necessary.  */
434       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
435         {
436           phi = gsi_stmt (gsi);
437           gimple_set_plf (phi, STMT_NECESSARY, false);
438         }
439
440       /* Check all statements in the block.  */
441       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
442         {
443           stmt = gsi_stmt (gsi);
444           gimple_set_plf (stmt, STMT_NECESSARY, false);
445           mark_stmt_if_obviously_necessary (stmt, el != NULL);
446         }
447     }
448
449   /* Pure and const functions are finite and thus have no infinite loops in
450      them.  */
451   flags = flags_from_decl_or_type (current_function_decl);
452   if ((flags & (ECF_CONST|ECF_PURE)) && !(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE))
453     return;
454
455   /* Prevent the empty possibly infinite loops from being removed.  */
456   if (el)
457     {
458       loop_iterator li;
459       struct loop *loop;
460       scev_initialize ();
461       if (mark_irreducible_loops ())
462         FOR_EACH_BB (bb)
463           {
464             edge_iterator ei;
465             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
466               if ((e->flags & EDGE_DFS_BACK)
467                   && (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP))
468                 {
469                   if (dump_file)
470                     fprintf (dump_file, "Marking back edge of irreducible loop %i->%i\n",
471                              e->src->index, e->dest->index);
472                   mark_control_dependent_edges_necessary (e->dest, el, false);
473                 }
474           }
475
476       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
477         if (!finite_loop_p (loop))
478           {
479             if (dump_file)
480               fprintf (dump_file, "can not prove finiteness of loop %i\n", loop->num);
481             mark_control_dependent_edges_necessary (loop->latch, el, false);
482           }
483       scev_finalize ();
484     }
485 }
486
487
488 /* Return true if REF is based on an aliased base, otherwise false.  */
489
490 static bool
491 ref_may_be_aliased (tree ref)
492 {
493   while (handled_component_p (ref))
494     ref = TREE_OPERAND (ref, 0);
495   if (TREE_CODE (ref) == MEM_REF
496       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ref, 0)) == ADDR_EXPR)
497     ref = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (ref, 0), 0);
498   return !(DECL_P (ref)
499            && !may_be_aliased (ref));
500 }
501
502 static bitmap visited = NULL;
503 static unsigned int longest_chain = 0;
504 static unsigned int total_chain = 0;
505 static unsigned int nr_walks = 0;
506 static bool chain_ovfl = false;
507
508 /* Worker for the walker that marks reaching definitions of REF,
509    which is based on a non-aliased decl, necessary.  It returns
510    true whenever the defining statement of the current VDEF is
511    a kill for REF, as no dominating may-defs are necessary for REF
512    anymore.  DATA points to the basic-block that contains the
513    stmt that refers to REF.  */
514
515 static bool
516 mark_aliased_reaching_defs_necessary_1 (ao_ref *ref, tree vdef, void *data)
517 {
518   gimple def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (vdef);
519
520   /* All stmts we visit are necessary.  */
521   mark_operand_necessary (vdef);
522
523   /* If the stmt lhs kills ref, then we can stop walking.  */
524   if (gimple_has_lhs (def_stmt)
525       && TREE_CODE (gimple_get_lhs (def_stmt)) != SSA_NAME
526       /* The assignment is not necessarily carried out if it can throw
527          and we can catch it in the current function where we could inspect
528          the previous value.
529          ???  We only need to care about the RHS throwing.  For aggregate
530          assignments or similar calls and non-call exceptions the LHS
531          might throw as well.  */
532       && !stmt_can_throw_internal (def_stmt))
533     {
534       tree base, lhs = gimple_get_lhs (def_stmt);
535       HOST_WIDE_INT size, offset, max_size;
536       ao_ref_base (ref);
537       base = get_ref_base_and_extent (lhs, &offset, &size, &max_size);
538       /* We can get MEM[symbol: sZ, index: D.8862_1] here,
539          so base == refd->base does not always hold.  */
540       if (base == ref->base)
541         {
542           /* For a must-alias check we need to be able to constrain
543              the accesses properly.  */
544           if (size != -1 && size == max_size
545               && ref->max_size != -1)
546             {
547               if (offset <= ref->offset
548                   && offset + size >= ref->offset + ref->max_size)
549                 return true;
550             }
551           /* Or they need to be exactly the same.  */
552           else if (ref->ref
553                    /* Make sure there is no induction variable involved
554                       in the references (gcc.c-torture/execute/pr42142.c).
555                       The simplest way is to check if the kill dominates
556                       the use.  */
557                    && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, (basic_block) data,
558                                       gimple_bb (def_stmt))
559                    && operand_equal_p (ref->ref, lhs, 0))
560             return true;
561         }
562     }
563
564   /* Otherwise keep walking.  */
565   return false;
566 }
567
568 static void
569 mark_aliased_reaching_defs_necessary (gimple stmt, tree ref)
570 {
571   unsigned int chain;
572   ao_ref refd;
573   gcc_assert (!chain_ovfl);
574   ao_ref_init (&refd, ref);
575   chain = walk_aliased_vdefs (&refd, gimple_vuse (stmt),
576                               mark_aliased_reaching_defs_necessary_1,
577                               gimple_bb (stmt), NULL);
578   if (chain > longest_chain)
579     longest_chain = chain;
580   total_chain += chain;
581   nr_walks++;
582 }
583
584 /* Worker for the walker that marks reaching definitions of REF, which
585    is not based on a non-aliased decl.  For simplicity we need to end
586    up marking all may-defs necessary that are not based on a non-aliased
587    decl.  The only job of this walker is to skip may-defs based on
588    a non-aliased decl.  */
589
590 static bool
591 mark_all_reaching_defs_necessary_1 (ao_ref *ref ATTRIBUTE_UNUSED,
592                                     tree vdef, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
593 {
594   gimple def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (vdef);
595
596   /* We have to skip already visited (and thus necessary) statements
597      to make the chaining work after we dropped back to simple mode.  */
598   if (chain_ovfl
599       && TEST_BIT (processed, SSA_NAME_VERSION (vdef)))
600     {
601       gcc_assert (gimple_nop_p (def_stmt)
602                   || gimple_plf (def_stmt, STMT_NECESSARY));
603       return false;
604     }
605
606   /* We want to skip stores to non-aliased variables.  */
607   if (!chain_ovfl
608       && gimple_assign_single_p (def_stmt))
609     {
610       tree lhs = gimple_assign_lhs (def_stmt);
611       if (!ref_may_be_aliased (lhs))
612         return false;
613     }
614
615   mark_operand_necessary (vdef);
616
617   return false;
618 }
619
620 static void
621 mark_all_reaching_defs_necessary (gimple stmt)
622 {
623   walk_aliased_vdefs (NULL, gimple_vuse (stmt),
624                       mark_all_reaching_defs_necessary_1, NULL, &visited);
625 }
626
627 /* Return true for PHI nodes with one or identical arguments
628    can be removed.  */
629 static bool
630 degenerate_phi_p (gimple phi)
631 {
632   unsigned int i;
633   tree op = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
634   for (i = 1; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
635     if (gimple_phi_arg_def (phi, i) != op)
636       return false;
637   return true;
638 }
639
640 /* Propagate necessity using the operands of necessary statements.
641    Process the uses on each statement in the worklist, and add all
642    feeding statements which contribute to the calculation of this
643    value to the worklist.
644
645    In conservative mode, EL is NULL.  */
646
647 static void
648 propagate_necessity (struct edge_list *el)
649 {
650   gimple stmt;
651   bool aggressive = (el ? true : false);
652
653   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
654     fprintf (dump_file, "\nProcessing worklist:\n");
655
656   while (VEC_length (gimple, worklist) > 0)
657     {
658       /* Take STMT from worklist.  */
659       stmt = VEC_pop (gimple, worklist);
660
661       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
662         {
663           fprintf (dump_file, "processing: ");
664           print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
665           fprintf (dump_file, "\n");
666         }
667
668       if (aggressive)
669         {
670           /* Mark the last statement of the basic blocks on which the block
671              containing STMT is control dependent, but only if we haven't
672              already done so.  */
673           basic_block bb = gimple_bb (stmt);
674           if (bb != ENTRY_BLOCK_PTR
675               && !TEST_BIT (visited_control_parents, bb->index))
676             mark_control_dependent_edges_necessary (bb, el, false);
677         }
678
679       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
680           /* We do not process virtual PHI nodes nor do we track their
681              necessity.  */
682           && is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt)))
683         {
684           /* PHI nodes are somewhat special in that each PHI alternative has
685              data and control dependencies.  All the statements feeding the
686              PHI node's arguments are always necessary.  In aggressive mode,
687              we also consider the control dependent edges leading to the
688              predecessor block associated with each PHI alternative as
689              necessary.  */
690           size_t k;
691
692           for (k = 0; k < gimple_phi_num_args (stmt); k++)
693             {
694               tree arg = PHI_ARG_DEF (stmt, k);
695               if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
696                 mark_operand_necessary (arg);
697             }
698
699           /* For PHI operands it matters from where the control flow arrives
700              to the BB.  Consider the following example:
701
702              a=exp1;
703              b=exp2;
704              if (test)
705                 ;
706              else
707                 ;
708              c=PHI(a,b)
709
710              We need to mark control dependence of the empty basic blocks, since they
711              contains computation of PHI operands.
712
713              Doing so is too restrictive in the case the predecestor block is in
714              the loop. Consider:
715
716               if (b)
717                 {
718                   int i;
719                   for (i = 0; i<1000; ++i)
720                     ;
721                   j = 0;
722                 }
723               return j;
724
725              There is PHI for J in the BB containing return statement.
726              In this case the control dependence of predecestor block (that is
727              within the empty loop) also contains the block determining number
728              of iterations of the block that would prevent removing of empty
729              loop in this case.
730
731              This scenario can be avoided by splitting critical edges.
732              To save the critical edge splitting pass we identify how the control
733              dependence would look like if the edge was split.
734
735              Consider the modified CFG created from current CFG by splitting
736              edge B->C.  In the postdominance tree of modified CFG, C' is
737              always child of C.  There are two cases how chlids of C' can look
738              like:
739
740                 1) C' is leaf
741
742                    In this case the only basic block C' is control dependent on is B.
743
744                 2) C' has single child that is B
745
746                    In this case control dependence of C' is same as control
747                    dependence of B in original CFG except for block B itself.
748                    (since C' postdominate B in modified CFG)
749
750              Now how to decide what case happens?  There are two basic options:
751
752                 a) C postdominate B.  Then C immediately postdominate B and
753                    case 2 happens iff there is no other way from B to C except
754                    the edge B->C.
755
756                    There is other way from B to C iff there is succesor of B that
757                    is not postdominated by B.  Testing this condition is somewhat
758                    expensive, because we need to iterate all succesors of B.
759                    We are safe to assume that this does not happen: we will mark B
760                    as needed when processing the other path from B to C that is
761                    conrol dependent on B and marking control dependencies of B
762                    itself is harmless because they will be processed anyway after
763                    processing control statement in B.
764
765                 b) C does not postdominate B.  Always case 1 happens since there is
766                    path from C to exit that does not go through B and thus also C'.  */
767
768           if (aggressive && !degenerate_phi_p (stmt))
769             {
770               for (k = 0; k < gimple_phi_num_args (stmt); k++)
771                 {
772                   basic_block arg_bb = gimple_phi_arg_edge (stmt, k)->src;
773
774                   if (gimple_bb (stmt)
775                       != get_immediate_dominator (CDI_POST_DOMINATORS, arg_bb))
776                     {
777                       if (!TEST_BIT (last_stmt_necessary, arg_bb->index))
778                         mark_last_stmt_necessary (arg_bb);
779                     }
780                   else if (arg_bb != ENTRY_BLOCK_PTR
781                            && !TEST_BIT (visited_control_parents,
782                                          arg_bb->index))
783                     mark_control_dependent_edges_necessary (arg_bb, el, true);
784                 }
785             }
786         }
787       else
788         {
789           /* Propagate through the operands.  Examine all the USE, VUSE and
790              VDEF operands in this statement.  Mark all the statements
791              which feed this statement's uses as necessary.  */
792           ssa_op_iter iter;
793           tree use;
794
795           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, iter, SSA_OP_USE)
796             mark_operand_necessary (use);
797
798           use = gimple_vuse (stmt);
799           if (!use)
800             continue;
801
802           /* If we dropped to simple mode make all immediately
803              reachable definitions necessary.  */
804           if (chain_ovfl)
805             {
806               mark_all_reaching_defs_necessary (stmt);
807               continue;
808             }
809
810           /* For statements that may load from memory (have a VUSE) we
811              have to mark all reaching (may-)definitions as necessary.
812              We partition this task into two cases:
813               1) explicit loads based on decls that are not aliased
814               2) implicit loads (like calls) and explicit loads not
815                  based on decls that are not aliased (like indirect
816                  references or loads from globals)
817              For 1) we mark all reaching may-defs as necessary, stopping
818              at dominating kills.  For 2) we want to mark all dominating
819              references necessary, but non-aliased ones which we handle
820              in 1).  By keeping a global visited bitmap for references
821              we walk for 2) we avoid quadratic behavior for those.  */
822
823           if (is_gimple_call (stmt))
824             {
825               tree callee = gimple_call_fndecl (stmt);
826               unsigned i;
827
828               /* Calls to functions that are merely acting as barriers
829                  or that only store to memory do not make any previous
830                  stores necessary.  */
831               if (callee != NULL_TREE
832                   && DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) == BUILT_IN_NORMAL
833                   && (DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_MEMSET
834                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_MEMSET_CHK
835                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_MALLOC
836                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_CALLOC
837                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_FREE
838                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_ALLOCA
839                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_STACK_SAVE
840                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_STACK_RESTORE
841                       || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == BUILT_IN_ASSUME_ALIGNED))
842                 continue;
843
844               /* Calls implicitly load from memory, their arguments
845                  in addition may explicitly perform memory loads.  */
846               mark_all_reaching_defs_necessary (stmt);
847               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
848                 {
849                   tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
850                   if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
851                       || is_gimple_min_invariant (arg))
852                     continue;
853                   if (!ref_may_be_aliased (arg))
854                     mark_aliased_reaching_defs_necessary (stmt, arg);
855                 }
856             }
857           else if (gimple_assign_single_p (stmt))
858             {
859               tree rhs;
860               bool rhs_aliased = false;
861               /* If this is a load mark things necessary.  */
862               rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
863               if (TREE_CODE (rhs) != SSA_NAME
864                   && !is_gimple_min_invariant (rhs))
865                 {
866                   if (!ref_may_be_aliased (rhs))
867                     mark_aliased_reaching_defs_necessary (stmt, rhs);
868                   else
869                     rhs_aliased = true;
870                 }
871               if (rhs_aliased)
872                 mark_all_reaching_defs_necessary (stmt);
873             }
874           else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN)
875             {
876               tree rhs = gimple_return_retval (stmt);
877               /* A return statement may perform a load.  */
878               if (rhs
879                   && TREE_CODE (rhs) != SSA_NAME
880                   && !is_gimple_min_invariant (rhs))
881                 {
882                   if (!ref_may_be_aliased (rhs))
883                     mark_aliased_reaching_defs_necessary (stmt, rhs);
884                   else
885                     mark_all_reaching_defs_necessary (stmt);
886                 }
887             }
888           else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
889             {
890               unsigned i;
891               mark_all_reaching_defs_necessary (stmt);
892               /* Inputs may perform loads.  */
893               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
894                 {
895                   tree op = TREE_VALUE (gimple_asm_input_op (stmt, i));
896                   if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME
897                       && !is_gimple_min_invariant (op)
898                       && !ref_may_be_aliased (op))
899                     mark_aliased_reaching_defs_necessary (stmt, op);
900                 }
901             }
902           else
903             gcc_unreachable ();
904
905           /* If we over-used our alias oracle budget drop to simple
906              mode.  The cost metric allows quadratic behavior
907              (number of uses times number of may-defs queries) up to
908              a constant maximal number of queries and after that falls back to
909              super-linear complexity.  */
910           if (/* Constant but quadratic for small functions.  */
911               total_chain > 128 * 128
912               /* Linear in the number of may-defs.  */
913               && total_chain > 32 * longest_chain
914               /* Linear in the number of uses.  */
915               && total_chain > nr_walks * 32)
916             {
917               chain_ovfl = true;
918               if (visited)
919                 bitmap_clear (visited);
920             }
921         }
922     }
923 }
924
925 /* Replace all uses of result of PHI by underlying variable and mark it
926    for renaming.  */
927
928 void
929 mark_virtual_phi_result_for_renaming (gimple phi)
930 {
931   bool used = false;
932   imm_use_iterator iter;
933   use_operand_p use_p;
934   gimple stmt;
935   tree result_ssa, result_var;
936
937   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
938     {
939       fprintf (dump_file, "Marking result for renaming : ");
940       print_gimple_stmt (dump_file, phi, 0, TDF_SLIM);
941       fprintf (dump_file, "\n");
942     }
943
944   result_ssa = gimple_phi_result (phi);
945   result_var = SSA_NAME_VAR (result_ssa);
946   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, result_ssa)
947     {
948       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
949         SET_USE (use_p, result_var);
950       update_stmt (stmt);
951       used = true;
952     }
953   if (used)
954     mark_sym_for_renaming (result_var);
955 }
956
957 /* Remove dead PHI nodes from block BB.  */
958
959 static bool
960 remove_dead_phis (basic_block bb)
961 {
962   bool something_changed = false;
963   gimple_seq phis;
964   gimple phi;
965   gimple_stmt_iterator gsi;
966   phis = phi_nodes (bb);
967
968   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi);)
969     {
970       stats.total_phis++;
971       phi = gsi_stmt (gsi);
972
973       /* We do not track necessity of virtual PHI nodes.  Instead do
974          very simple dead PHI removal here.  */
975       if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)))
976         {
977           /* Virtual PHI nodes with one or identical arguments
978              can be removed.  */
979           if (degenerate_phi_p (phi))
980             {
981               tree vdef = gimple_phi_result (phi);
982               tree vuse = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
983
984               use_operand_p use_p;
985               imm_use_iterator iter;
986               gimple use_stmt;
987               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, vdef)
988                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
989                   SET_USE (use_p, vuse);
990               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (vdef)
991                   && TREE_CODE (vuse) == SSA_NAME)
992                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (vuse) = 1;
993             }
994           else
995             gimple_set_plf (phi, STMT_NECESSARY, true);
996         }
997
998       if (!gimple_plf (phi, STMT_NECESSARY))
999         {
1000           something_changed = true;
1001           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1002             {
1003               fprintf (dump_file, "Deleting : ");
1004               print_gimple_stmt (dump_file, phi, 0, TDF_SLIM);
1005               fprintf (dump_file, "\n");
1006             }
1007
1008           remove_phi_node (&gsi, true);
1009           stats.removed_phis++;
1010           continue;
1011         }
1012
1013       gsi_next (&gsi);
1014     }
1015   return something_changed;
1016 }
1017
1018 /* Forward edge E to respective POST_DOM_BB and update PHIs.  */
1019
1020 static edge
1021 forward_edge_to_pdom (edge e, basic_block post_dom_bb)
1022 {
1023   gimple_stmt_iterator gsi;
1024   edge e2 = NULL;
1025   edge_iterator ei;
1026
1027   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1028     fprintf (dump_file, "Redirecting edge %i->%i to %i\n", e->src->index,
1029              e->dest->index, post_dom_bb->index);
1030
1031   e2 = redirect_edge_and_branch (e, post_dom_bb);
1032   cfg_altered = true;
1033
1034   /* If edge was already around, no updating is neccesary.  */
1035   if (e2 != e)
1036     return e2;
1037
1038   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (post_dom_bb)))
1039     {
1040       /* We are sure that for every live PHI we are seeing control dependent BB.
1041          This means that we can pick any edge to duplicate PHI args from.  */
1042       FOR_EACH_EDGE (e2, ei, post_dom_bb->preds)
1043         if (e2 != e)
1044           break;
1045       for (gsi = gsi_start_phis (post_dom_bb); !gsi_end_p (gsi);)
1046         {
1047           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1048           tree op;
1049           source_location locus;
1050
1051           /* PHIs for virtuals have no control dependency relation on them.
1052              We are lost here and must force renaming of the symbol.  */
1053           if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)))
1054             {
1055               mark_virtual_phi_result_for_renaming (phi);
1056               remove_phi_node (&gsi, true);
1057               continue;
1058             }
1059
1060           /* Dead PHI do not imply control dependency.  */
1061           if (!gimple_plf (phi, STMT_NECESSARY))
1062             {
1063               gsi_next (&gsi);
1064               continue;
1065             }
1066
1067           op = gimple_phi_arg_def (phi, e2->dest_idx);
1068           locus = gimple_phi_arg_location (phi, e2->dest_idx);
1069           add_phi_arg (phi, op, e, locus);
1070           /* The resulting PHI if not dead can only be degenerate.  */
1071           gcc_assert (degenerate_phi_p (phi));
1072           gsi_next (&gsi);
1073         }
1074     }
1075   return e;
1076 }
1077
1078 /* Remove dead statement pointed to by iterator I.  Receives the basic block BB
1079    containing I so that we don't have to look it up.  */
1080
1081 static void
1082 remove_dead_stmt (gimple_stmt_iterator *i, basic_block bb)
1083 {
1084   gimple stmt = gsi_stmt (*i);
1085
1086   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1087     {
1088       fprintf (dump_file, "Deleting : ");
1089       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
1090       fprintf (dump_file, "\n");
1091     }
1092
1093   stats.removed++;
1094
1095   /* If we have determined that a conditional branch statement contributes
1096      nothing to the program, then we not only remove it, but we also change
1097      the flow graph so that the current block will simply fall-thru to its
1098      immediate post-dominator.  The blocks we are circumventing will be
1099      removed by cleanup_tree_cfg if this change in the flow graph makes them
1100      unreachable.  */
1101   if (is_ctrl_stmt (stmt))
1102     {
1103       basic_block post_dom_bb;
1104       edge e, e2;
1105       edge_iterator ei;
1106
1107       post_dom_bb = get_immediate_dominator (CDI_POST_DOMINATORS, bb);
1108
1109       e = find_edge (bb, post_dom_bb);
1110
1111       /* If edge is already there, try to use it.  This avoids need to update
1112          PHI nodes.  Also watch for cases where post dominator does not exists
1113          or is exit block.  These can happen for infinite loops as we create
1114          fake edges in the dominator tree.  */
1115       if (e)
1116         ;
1117       else if (! post_dom_bb || post_dom_bb == EXIT_BLOCK_PTR)
1118         e = EDGE_SUCC (bb, 0);
1119       else
1120         e = forward_edge_to_pdom (EDGE_SUCC (bb, 0), post_dom_bb);
1121       gcc_assert (e);
1122       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1123       e->count = bb->count;
1124
1125       /* The edge is no longer associated with a conditional, so it does
1126          not have TRUE/FALSE flags.  */
1127       e->flags &= ~(EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE);
1128
1129       /* The lone outgoing edge from BB will be a fallthru edge.  */
1130       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1131
1132       /* Remove the remaining outgoing edges.  */
1133       for (ei = ei_start (bb->succs); (e2 = ei_safe_edge (ei)); )
1134         if (e != e2)
1135           {
1136             cfg_altered = true;
1137             remove_edge (e2);
1138           }
1139         else
1140           ei_next (&ei);
1141     }
1142
1143   unlink_stmt_vdef (stmt);
1144   gsi_remove (i, true);
1145   release_defs (stmt);
1146 }
1147
1148 /* Eliminate unnecessary statements. Any instruction not marked as necessary
1149    contributes nothing to the program, and can be deleted.  */
1150
1151 static bool
1152 eliminate_unnecessary_stmts (void)
1153 {
1154   bool something_changed = false;
1155   basic_block bb;
1156   gimple_stmt_iterator gsi, psi;
1157   gimple stmt;
1158   tree call;
1159   VEC (basic_block, heap) *h;
1160
1161   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1162     fprintf (dump_file, "\nEliminating unnecessary statements:\n");
1163
1164   clear_special_calls ();
1165
1166   /* Walking basic blocks and statements in reverse order avoids
1167      releasing SSA names before any other DEFs that refer to them are
1168      released.  This helps avoid loss of debug information, as we get
1169      a chance to propagate all RHSs of removed SSAs into debug uses,
1170      rather than only the latest ones.  E.g., consider:
1171
1172      x_3 = y_1 + z_2;
1173      a_5 = x_3 - b_4;
1174      # DEBUG a => a_5
1175
1176      If we were to release x_3 before a_5, when we reached a_5 and
1177      tried to substitute it into the debug stmt, we'd see x_3 there,
1178      but x_3's DEF, type, etc would have already been disconnected.
1179      By going backwards, the debug stmt first changes to:
1180
1181      # DEBUG a => x_3 - b_4
1182
1183      and then to:
1184
1185      # DEBUG a => y_1 + z_2 - b_4
1186
1187      as desired.  */
1188   gcc_assert (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS));
1189   h = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR));
1190
1191   while (VEC_length (basic_block, h))
1192     {
1193       bb = VEC_pop (basic_block, h);
1194
1195       /* Remove dead statements.  */
1196       for (gsi = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi = psi)
1197         {
1198           stmt = gsi_stmt (gsi);
1199
1200           psi = gsi;
1201           gsi_prev (&psi);
1202
1203           stats.total++;
1204
1205           /* If GSI is not necessary then remove it.  */
1206           if (!gimple_plf (stmt, STMT_NECESSARY))
1207             {
1208               if (!is_gimple_debug (stmt))
1209                 something_changed = true;
1210               remove_dead_stmt (&gsi, bb);
1211             }
1212           else if (is_gimple_call (stmt))
1213             {
1214               call = gimple_call_fndecl (stmt);
1215               if (call)
1216                 {
1217                   tree name;
1218
1219                   /* When LHS of var = call (); is dead, simplify it into
1220                      call (); saving one operand.  */
1221                   name = gimple_call_lhs (stmt);
1222                   if (name && TREE_CODE (name) == SSA_NAME
1223                            && !TEST_BIT (processed, SSA_NAME_VERSION (name)))
1224                     {
1225                       something_changed = true;
1226                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1227                         {
1228                           fprintf (dump_file, "Deleting LHS of call: ");
1229                           print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
1230                           fprintf (dump_file, "\n");
1231                         }
1232
1233                       gimple_call_set_lhs (stmt, NULL_TREE);
1234                       maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1235                       update_stmt (stmt);
1236                       release_ssa_name (name);
1237                     }
1238                   notice_special_calls (stmt);
1239                 }
1240             }
1241         }
1242     }
1243
1244   VEC_free (basic_block, heap, h);
1245
1246   /* Since we don't track liveness of virtual PHI nodes, it is possible that we
1247      rendered some PHI nodes unreachable while they are still in use.
1248      Mark them for renaming.  */
1249   if (cfg_altered)
1250     {
1251       basic_block prev_bb;
1252
1253       find_unreachable_blocks ();
1254
1255       /* Delete all unreachable basic blocks in reverse dominator order.  */
1256       for (bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb; bb != ENTRY_BLOCK_PTR; bb = prev_bb)
1257         {
1258           prev_bb = bb->prev_bb;
1259
1260           if (!TEST_BIT (bb_contains_live_stmts, bb->index)
1261               || !(bb->flags & BB_REACHABLE))
1262             {
1263               for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1264                 if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (gsi_stmt (gsi))))
1265                   {
1266                     bool found = false;
1267                     imm_use_iterator iter;
1268
1269                     FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, gimple_phi_result (gsi_stmt (gsi)))
1270                       {
1271                         if (!(gimple_bb (stmt)->flags & BB_REACHABLE))
1272                           continue;
1273                         if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
1274                             || gimple_plf (stmt, STMT_NECESSARY))
1275                           {
1276                             found = true;
1277                             BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (iter);
1278                           }
1279                       }
1280                     if (found)
1281                       mark_virtual_phi_result_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
1282                   }
1283
1284               if (!(bb->flags & BB_REACHABLE))
1285                 {
1286                   /* Speed up the removal of blocks that don't
1287                      dominate others.  Walking backwards, this should
1288                      be the common case.  ??? Do we need to recompute
1289                      dominators because of cfg_altered?  */
1290                   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS
1291                       || !first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb))
1292                     delete_basic_block (bb);
1293                   else
1294                     {
1295                       h = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, bb);
1296
1297                       while (VEC_length (basic_block, h))
1298                         {
1299                           bb = VEC_pop (basic_block, h);
1300                           prev_bb = bb->prev_bb;
1301                           /* Rearrangements to the CFG may have failed
1302                              to update the dominators tree, so that
1303                              formerly-dominated blocks are now
1304                              otherwise reachable.  */
1305                           if (!!(bb->flags & BB_REACHABLE))
1306                             continue;
1307                           delete_basic_block (bb);
1308                         }
1309
1310                       VEC_free (basic_block, heap, h);
1311                     }
1312                 }
1313             }
1314         }
1315     }
1316   FOR_EACH_BB (bb)
1317     {
1318       /* Remove dead PHI nodes.  */
1319       something_changed |= remove_dead_phis (bb);
1320     }
1321
1322   return something_changed;
1323 }
1324
1325
1326 /* Print out removed statement statistics.  */
1327
1328 static void
1329 print_stats (void)
1330 {
1331   float percg;
1332
1333   percg = ((float) stats.removed / (float) stats.total) * 100;
1334   fprintf (dump_file, "Removed %d of %d statements (%d%%)\n",
1335            stats.removed, stats.total, (int) percg);
1336
1337   if (stats.total_phis == 0)
1338     percg = 0;
1339   else
1340     percg = ((float) stats.removed_phis / (float) stats.total_phis) * 100;
1341
1342   fprintf (dump_file, "Removed %d of %d PHI nodes (%d%%)\n",
1343            stats.removed_phis, stats.total_phis, (int) percg);
1344 }
1345
1346 /* Initialization for this pass.  Set up the used data structures.  */
1347
1348 static void
1349 tree_dce_init (bool aggressive)
1350 {
1351   memset ((void *) &stats, 0, sizeof (stats));
1352
1353   if (aggressive)
1354     {
1355       int i;
1356
1357       control_dependence_map = XNEWVEC (bitmap, last_basic_block);
1358       for (i = 0; i < last_basic_block; ++i)
1359         control_dependence_map[i] = BITMAP_ALLOC (NULL);
1360
1361       last_stmt_necessary = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1362       sbitmap_zero (last_stmt_necessary);
1363       bb_contains_live_stmts = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1364       sbitmap_zero (bb_contains_live_stmts);
1365     }
1366
1367   processed = sbitmap_alloc (num_ssa_names + 1);
1368   sbitmap_zero (processed);
1369
1370   worklist = VEC_alloc (gimple, heap, 64);
1371   cfg_altered = false;
1372 }
1373
1374 /* Cleanup after this pass.  */
1375
1376 static void
1377 tree_dce_done (bool aggressive)
1378 {
1379   if (aggressive)
1380     {
1381       int i;
1382
1383       for (i = 0; i < last_basic_block; ++i)
1384         BITMAP_FREE (control_dependence_map[i]);
1385       free (control_dependence_map);
1386
1387       sbitmap_free (visited_control_parents);
1388       sbitmap_free (last_stmt_necessary);
1389       sbitmap_free (bb_contains_live_stmts);
1390       bb_contains_live_stmts = NULL;
1391     }
1392
1393   sbitmap_free (processed);
1394
1395   VEC_free (gimple, heap, worklist);
1396 }
1397
1398 /* Main routine to eliminate dead code.
1399
1400    AGGRESSIVE controls the aggressiveness of the algorithm.
1401    In conservative mode, we ignore control dependence and simply declare
1402    all but the most trivially dead branches necessary.  This mode is fast.
1403    In aggressive mode, control dependences are taken into account, which
1404    results in more dead code elimination, but at the cost of some time.
1405
1406    FIXME: Aggressive mode before PRE doesn't work currently because
1407           the dominance info is not invalidated after DCE1.  This is
1408           not an issue right now because we only run aggressive DCE
1409           as the last tree SSA pass, but keep this in mind when you
1410           start experimenting with pass ordering.  */
1411
1412 static unsigned int
1413 perform_tree_ssa_dce (bool aggressive)
1414 {
1415   struct edge_list *el = NULL;
1416   bool something_changed = 0;
1417
1418   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1419
1420   /* Preheaders are needed for SCEV to work.
1421      Simple lateches and recorded exits improve chances that loop will
1422      proved to be finite in testcases such as in loop-15.c and loop-24.c  */
1423   if (aggressive)
1424     loop_optimizer_init (LOOPS_NORMAL
1425                          | LOOPS_HAVE_RECORDED_EXITS);
1426
1427   tree_dce_init (aggressive);
1428
1429   if (aggressive)
1430     {
1431       /* Compute control dependence.  */
1432       timevar_push (TV_CONTROL_DEPENDENCES);
1433       calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1434       el = create_edge_list ();
1435       find_all_control_dependences (el);
1436       timevar_pop (TV_CONTROL_DEPENDENCES);
1437
1438       visited_control_parents = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1439       sbitmap_zero (visited_control_parents);
1440
1441       mark_dfs_back_edges ();
1442     }
1443
1444   find_obviously_necessary_stmts (el);
1445
1446   if (aggressive)
1447     loop_optimizer_finalize ();
1448
1449   longest_chain = 0;
1450   total_chain = 0;
1451   nr_walks = 0;
1452   chain_ovfl = false;
1453   visited = BITMAP_ALLOC (NULL);
1454   propagate_necessity (el);
1455   BITMAP_FREE (visited);
1456
1457   something_changed |= eliminate_unnecessary_stmts ();
1458   something_changed |= cfg_altered;
1459
1460   /* We do not update postdominators, so free them unconditionally.  */
1461   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1462
1463   /* If we removed paths in the CFG, then we need to update
1464      dominators as well.  I haven't investigated the possibility
1465      of incrementally updating dominators.  */
1466   if (cfg_altered)
1467     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1468
1469   statistics_counter_event (cfun, "Statements deleted", stats.removed);
1470   statistics_counter_event (cfun, "PHI nodes deleted", stats.removed_phis);
1471
1472   /* Debugging dumps.  */
1473   if (dump_file && (dump_flags & (TDF_STATS|TDF_DETAILS)))
1474     print_stats ();
1475
1476   tree_dce_done (aggressive);
1477
1478   free_edge_list (el);
1479
1480   if (something_changed)
1481     return (TODO_update_ssa | TODO_cleanup_cfg | TODO_ggc_collect
1482             | TODO_remove_unused_locals);
1483   else
1484     return 0;
1485 }
1486
1487 /* Pass entry points.  */
1488 static unsigned int
1489 tree_ssa_dce (void)
1490 {
1491   return perform_tree_ssa_dce (/*aggressive=*/false);
1492 }
1493
1494 static unsigned int
1495 tree_ssa_dce_loop (void)
1496 {
1497   unsigned int todo;
1498   todo = perform_tree_ssa_dce (/*aggressive=*/false);
1499   if (todo)
1500     {
1501       free_numbers_of_iterations_estimates ();
1502       scev_reset ();
1503     }
1504   return todo;
1505 }
1506
1507 static unsigned int
1508 tree_ssa_cd_dce (void)
1509 {
1510   return perform_tree_ssa_dce (/*aggressive=*/optimize >= 2);
1511 }
1512
1513 static bool
1514 gate_dce (void)
1515 {
1516   return flag_tree_dce != 0;
1517 }
1518
1519 struct gimple_opt_pass pass_dce =
1520 {
1521  {
1522   GIMPLE_PASS,
1523   "dce",                                /* name */
1524   gate_dce,                             /* gate */
1525   tree_ssa_dce,                         /* execute */
1526   NULL,                                 /* sub */
1527   NULL,                                 /* next */
1528   0,                                    /* static_pass_number */
1529   TV_TREE_DCE,                          /* tv_id */
1530   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
1531   0,                                    /* properties_provided */
1532   0,                                    /* properties_destroyed */
1533   0,                                    /* todo_flags_start */
1534   TODO_verify_ssa                       /* todo_flags_finish */
1535  }
1536 };
1537
1538 struct gimple_opt_pass pass_dce_loop =
1539 {
1540  {
1541   GIMPLE_PASS,
1542   "dceloop",                            /* name */
1543   gate_dce,                             /* gate */
1544   tree_ssa_dce_loop,                    /* execute */
1545   NULL,                                 /* sub */
1546   NULL,                                 /* next */
1547   0,                                    /* static_pass_number */
1548   TV_TREE_DCE,                          /* tv_id */
1549   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
1550   0,                                    /* properties_provided */
1551   0,                                    /* properties_destroyed */
1552   0,                                    /* todo_flags_start */
1553   TODO_verify_ssa                       /* todo_flags_finish */
1554  }
1555 };
1556
1557 struct gimple_opt_pass pass_cd_dce =
1558 {
1559  {
1560   GIMPLE_PASS,
1561   "cddce",                              /* name */
1562   gate_dce,                             /* gate */
1563   tree_ssa_cd_dce,                      /* execute */
1564   NULL,                                 /* sub */
1565   NULL,                                 /* next */
1566   0,                                    /* static_pass_number */
1567   TV_TREE_CD_DCE,                       /* tv_id */
1568   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
1569   0,                                    /* properties_provided */
1570   0,                                    /* properties_destroyed */
1571   0,                                    /* todo_flags_start */
1572   TODO_verify_ssa
1573   | TODO_verify_flow                    /* todo_flags_finish */
1574  }
1575 };