OSDN Git Service

2007-11-27 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-forwprop.c
1 /* Forward propagation of expressions for single use variables.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "ggc.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "timevar.h"
30 #include "diagnostic.h"
31 #include "tree-flow.h"
32 #include "tree-pass.h"
33 #include "tree-dump.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "flags.h"
36
37 /* This pass propagates the RHS of assignment statements into use
38    sites of the LHS of the assignment.  It's basically a specialized
39    form of tree combination.   It is hoped all of this can disappear
40    when we have a generalized tree combiner.
41
42    Note carefully that after propagation the resulting statement
43    must still be a proper gimple statement.  Right now we simply
44    only perform propagations we know will result in valid gimple
45    code.  One day we'll want to generalize this code.
46
47    One class of common cases we handle is forward propagating a single use
48    variable into a COND_EXPR.  
49
50      bb0:
51        x = a COND b;
52        if (x) goto ... else goto ...
53
54    Will be transformed into:
55
56      bb0:
57        if (a COND b) goto ... else goto ...
58  
59    Similarly for the tests (x == 0), (x != 0), (x == 1) and (x != 1).
60
61    Or (assuming c1 and c2 are constants):
62
63      bb0:
64        x = a + c1;  
65        if (x EQ/NEQ c2) goto ... else goto ...
66
67    Will be transformed into:
68
69      bb0:
70         if (a EQ/NEQ (c2 - c1)) goto ... else goto ...
71
72    Similarly for x = a - c1.
73     
74    Or
75
76      bb0:
77        x = !a
78        if (x) goto ... else goto ...
79
80    Will be transformed into:
81
82      bb0:
83         if (a == 0) goto ... else goto ...
84
85    Similarly for the tests (x == 0), (x != 0), (x == 1) and (x != 1).
86    For these cases, we propagate A into all, possibly more than one,
87    COND_EXPRs that use X.
88
89    Or
90
91      bb0:
92        x = (typecast) a
93        if (x) goto ... else goto ...
94
95    Will be transformed into:
96
97      bb0:
98         if (a != 0) goto ... else goto ...
99
100    (Assuming a is an integral type and x is a boolean or x is an
101     integral and a is a boolean.)
102
103    Similarly for the tests (x == 0), (x != 0), (x == 1) and (x != 1).
104    For these cases, we propagate A into all, possibly more than one,
105    COND_EXPRs that use X.
106
107    In addition to eliminating the variable and the statement which assigns
108    a value to the variable, we may be able to later thread the jump without
109    adding insane complexity in the dominator optimizer.
110
111    Also note these transformations can cascade.  We handle this by having
112    a worklist of COND_EXPR statements to examine.  As we make a change to
113    a statement, we put it back on the worklist to examine on the next
114    iteration of the main loop.
115
116    A second class of propagation opportunities arises for ADDR_EXPR
117    nodes.
118
119      ptr = &x->y->z;
120      res = *ptr;
121
122    Will get turned into
123
124      res = x->y->z;
125
126    Or
127
128      ptr = &x[0];
129      ptr2 = ptr + <constant>;
130
131    Will get turned into
132
133      ptr2 = &x[constant/elementsize];
134
135   Or
136
137      ptr = &x[0];
138      offset = index * element_size;
139      offset_p = (pointer) offset;
140      ptr2 = ptr + offset_p
141
142   Will get turned into:
143
144      ptr2 = &x[index];
145
146   We also propagate casts into SWITCH_EXPR and COND_EXPR conditions to
147   allow us to remove the cast and {NOT_EXPR,NEG_EXPR} into a subsequent
148   {NOT_EXPR,NEG_EXPR}.
149
150    This will (of course) be extended as other needs arise.  */
151
152 static bool forward_propagate_addr_expr (tree name, tree rhs);
153
154 /* Set to true if we delete EH edges during the optimization.  */
155 static bool cfg_changed;
156
157
158 /* Get the next statement we can propagate NAME's value into skipping
159    trivial copies.  Returns the statement that is suitable as a
160    propagation destination or NULL_TREE if there is no such one.
161    This only returns destinations in a single-use chain.  FINAL_NAME_P
162    if non-NULL is written to the ssa name that represents the use.  */
163
164 static tree
165 get_prop_dest_stmt (tree name, tree *final_name_p)
166 {
167   use_operand_p use;
168   tree use_stmt;
169
170   do {
171     /* If name has multiple uses, bail out.  */
172     if (!single_imm_use (name, &use, &use_stmt))
173       return NULL_TREE;
174
175     /* If this is not a trivial copy, we found it.  */
176     if (TREE_CODE (use_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT
177         || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) != SSA_NAME
178         || GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) != name)
179       break;
180
181     /* Continue searching uses of the copy destination.  */
182     name = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
183   } while (1);
184
185   if (final_name_p)
186     *final_name_p = name;
187
188   return use_stmt;
189 }
190
191 /* Get the statement we can propagate from into NAME skipping
192    trivial copies.  Returns the statement which defines the
193    propagation source or NULL_TREE if there is no such one.
194    If SINGLE_USE_ONLY is set considers only sources which have
195    a single use chain up to NAME.  If SINGLE_USE_P is non-null,
196    it is set to whether the chain to NAME is a single use chain
197    or not.  SINGLE_USE_P is not written to if SINGLE_USE_ONLY is set.  */
198
199 static tree
200 get_prop_source_stmt (tree name, bool single_use_only, bool *single_use_p)
201 {
202   bool single_use = true;
203
204   do {
205     tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
206
207     if (!has_single_use (name))
208       {
209         single_use = false;
210         if (single_use_only)
211           return NULL_TREE;
212       }
213
214     /* If name is defined by a PHI node or is the default def, bail out.  */
215     if (TREE_CODE (def_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
216       return NULL_TREE;
217
218     /* If name is not a simple copy destination, we found it.  */
219     if (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1)) != SSA_NAME)
220       {
221         if (!single_use_only && single_use_p)
222           *single_use_p = single_use;
223
224         return def_stmt;
225       }
226
227     /* Continue searching the def of the copy source name.  */
228     name = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
229   } while (1);
230 }
231
232 /* Checks if the destination ssa name in DEF_STMT can be used as
233    propagation source.  Returns true if so, otherwise false.  */
234
235 static bool
236 can_propagate_from (tree def_stmt)
237 {
238   tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
239
240   /* If the rhs has side-effects we cannot propagate from it.  */
241   if (TREE_SIDE_EFFECTS (rhs))
242     return false;
243
244   /* If the rhs is a load we cannot propagate from it.  */
245   if (REFERENCE_CLASS_P (rhs))
246     return false;
247
248   /* We cannot propagate ssa names that occur in abnormal phi nodes.  */
249   switch (TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (rhs)))
250     {
251     case 3:
252       if (TREE_OPERAND (rhs, 2) != NULL_TREE
253           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 2)) == SSA_NAME
254           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (rhs, 2)))
255         return false;
256     case 2:
257       if (TREE_OPERAND (rhs, 1) != NULL_TREE
258           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == SSA_NAME
259           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (rhs, 1)))
260         return false;
261     case 1:
262       if (TREE_OPERAND (rhs, 0) != NULL_TREE
263           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
264           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (rhs, 0)))
265         return false;
266       break;
267
268     default:
269       return false;
270     }
271
272   /* If the definition is a conversion of a pointer to a function type,
273      then we can not apply optimizations as some targets require function
274      pointers to be canonicalized and in this case this optimization could
275      eliminate a necessary canonicalization.  */
276   if ((TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
277        || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
278       && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0)))
279       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE
280                                 (TREE_OPERAND (rhs, 0)))) == FUNCTION_TYPE)
281     return false;
282
283   return true;
284 }
285
286 /* Remove a copy chain ending in NAME along the defs but not
287    further or including UP_TO_STMT.  If NAME was replaced in
288    its only use then this function can be used to clean up
289    dead stmts.  Returns true if UP_TO_STMT can be removed
290    as well, otherwise false.  */
291
292 static bool
293 remove_prop_source_from_use (tree name, tree up_to_stmt)
294 {
295   block_stmt_iterator bsi;
296   tree stmt;
297
298   do {
299     if (!has_zero_uses (name))
300       return false;
301
302     stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
303     if (stmt == up_to_stmt)
304       return true;
305
306     bsi = bsi_for_stmt (stmt);
307     release_defs (stmt);
308     bsi_remove (&bsi, true);
309
310     name = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
311   } while (TREE_CODE (name) == SSA_NAME);
312
313   return false;
314 }
315
316 /* Combine OP0 CODE OP1 in the context of a COND_EXPR.  Returns
317    the folded result in a form suitable for COND_EXPR_COND or
318    NULL_TREE, if there is no suitable simplified form.  If
319    INVARIANT_ONLY is true only gimple_min_invariant results are
320    considered simplified.  */
321
322 static tree
323 combine_cond_expr_cond (enum tree_code code, tree type,
324                         tree op0, tree op1, bool invariant_only)
325 {
326   tree t;
327
328   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison);
329
330   t = fold_binary (code, type, op0, op1);
331   if (!t)
332     return NULL_TREE;
333
334   /* Require that we got a boolean type out if we put one in.  */
335   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == TREE_CODE (type));
336
337   /* Canonicalize the combined condition for use in a COND_EXPR.  */
338   t = canonicalize_cond_expr_cond (t);
339
340   /* Bail out if we required an invariant but didn't get one.  */
341   if (!t
342       || (invariant_only
343           && !is_gimple_min_invariant (t)))
344     return NULL_TREE;
345
346   return t;
347 }
348
349 /* Propagate from the ssa name definition statements of COND_EXPR
350    in statement STMT into the conditional if that simplifies it.
351    Returns zero if no statement was changed, one if there were
352    changes and two if cfg_cleanup needs to run.  */
353
354 static int
355 forward_propagate_into_cond (tree cond_expr, tree stmt)
356 {
357   int did_something = 0;
358
359   do {
360     tree tmp = NULL_TREE;
361     tree cond = COND_EXPR_COND (cond_expr);
362     tree name, def_stmt, rhs0 = NULL_TREE, rhs1 = NULL_TREE;
363     bool single_use0_p = false, single_use1_p = false;
364
365     /* We can do tree combining on SSA_NAME and comparison expressions.  */
366     if (COMPARISON_CLASS_P (cond)
367         && TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == SSA_NAME)
368       {
369         /* For comparisons use the first operand, that is likely to
370            simplify comparisons against constants.  */
371         name = TREE_OPERAND (cond, 0);
372         def_stmt = get_prop_source_stmt (name, false, &single_use0_p);
373         if (def_stmt != NULL_TREE
374             && can_propagate_from (def_stmt))
375           {
376             tree op1 = TREE_OPERAND (cond, 1);
377             rhs0 = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
378             tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
379                                           fold_convert (TREE_TYPE (op1), rhs0),
380                                           op1, !single_use0_p);
381           }
382         /* If that wasn't successful, try the second operand.  */
383         if (tmp == NULL_TREE
384             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == SSA_NAME)
385           {
386             tree op0 = TREE_OPERAND (cond, 0);
387             name = TREE_OPERAND (cond, 1);
388             def_stmt = get_prop_source_stmt (name, false, &single_use1_p);
389             if (def_stmt == NULL_TREE
390                 || !can_propagate_from (def_stmt))
391               return did_something;
392
393             rhs1 = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
394             tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
395                                           op0,
396                                           fold_convert (TREE_TYPE (op0), rhs1),
397                                           !single_use1_p);
398           }
399         /* If that wasn't successful either, try both operands.  */
400         if (tmp == NULL_TREE
401             && rhs0 != NULL_TREE
402             && rhs1 != NULL_TREE)
403           tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
404                                         rhs0,
405                                         fold_convert (TREE_TYPE (rhs0), rhs1),
406                                         !(single_use0_p && single_use1_p));
407       }
408     else if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
409       {
410         name = cond;
411         def_stmt = get_prop_source_stmt (name, true, NULL);
412         if (def_stmt == NULL_TREE
413             || !can_propagate_from (def_stmt))
414           return did_something;
415
416         rhs0 = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
417         tmp = combine_cond_expr_cond (NE_EXPR, boolean_type_node, rhs0,
418                                       build_int_cst (TREE_TYPE (rhs0), 0),
419                                       false);
420       }
421
422     if (tmp)
423       {
424         if (dump_file && tmp)
425           {
426             fprintf (dump_file, "  Replaced '");
427             print_generic_expr (dump_file, cond, 0);
428             fprintf (dump_file, "' with '");
429             print_generic_expr (dump_file, tmp, 0);
430             fprintf (dump_file, "'\n");
431           }
432
433         COND_EXPR_COND (cond_expr) = unshare_expr (tmp);
434         update_stmt (stmt);
435
436         /* Remove defining statements.  */
437         remove_prop_source_from_use (name, NULL);
438
439         if (is_gimple_min_invariant (tmp))
440           did_something = 2;
441         else if (did_something == 0)
442           did_something = 1;
443
444         /* Continue combining.  */
445         continue;
446       }
447
448     break;
449   } while (1);
450
451   return did_something;
452 }
453
454 /* We've just substituted an ADDR_EXPR into stmt.  Update all the 
455    relevant data structures to match.  */
456
457 static void
458 tidy_after_forward_propagate_addr (tree stmt)
459 {
460   /* We may have turned a trapping insn into a non-trapping insn.  */
461   if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt)
462       && tree_purge_dead_eh_edges (bb_for_stmt (stmt)))
463     cfg_changed = true;
464
465   if (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1)) == ADDR_EXPR)
466      recompute_tree_invariant_for_addr_expr (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1));
467
468   mark_symbols_for_renaming (stmt);
469 }
470
471 /* DEF_RHS contains the address of the 0th element in an array. 
472    USE_STMT uses type of DEF_RHS to compute the address of an
473    arbitrary element within the array.  The (variable) byte offset
474    of the element is contained in OFFSET.
475
476    We walk back through the use-def chains of OFFSET to verify that
477    it is indeed computing the offset of an element within the array
478    and extract the index corresponding to the given byte offset.
479
480    We then try to fold the entire address expression into a form
481    &array[index].
482
483    If we are successful, we replace the right hand side of USE_STMT
484    with the new address computation.  */
485
486 static bool
487 forward_propagate_addr_into_variable_array_index (tree offset,
488                                                   tree def_rhs, tree use_stmt)
489 {
490   tree index;
491
492   /* Try to find an expression for a proper index.  This is either
493      a multiplication expression by the element size or just the
494      ssa name we came along in case the element size is one.  */
495   if (integer_onep (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (def_rhs)))))
496     index = offset;
497   else
498     {
499       /* Get the offset's defining statement.  */
500       offset = SSA_NAME_DEF_STMT (offset);
501
502       /* The statement which defines OFFSET before type conversion
503          must be a simple GIMPLE_MODIFY_STMT.  */
504       if (TREE_CODE (offset) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
505         return false;
506
507       /* The RHS of the statement which defines OFFSET must be a
508          multiplication of an object by the size of the array elements. 
509          This implicitly verifies that the size of the array elements
510          is constant.  */
511      offset = GIMPLE_STMT_OPERAND (offset, 1);
512       if (TREE_CODE (offset) != MULT_EXPR
513           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (offset, 1)) != INTEGER_CST
514           || !simple_cst_equal (TREE_OPERAND (offset, 1),
515                                 TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (def_rhs)))))
516         return false;
517
518       /* The first operand to the MULT_EXPR is the desired index.  */
519       index = TREE_OPERAND (offset, 0);
520     }
521
522   /* Replace the pointer addition with array indexing.  */
523   GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (def_rhs);
524   TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1), 0), 1)
525     = index;
526
527   /* That should have created gimple, so there is no need to
528      record information to undo the propagation.  */
529   fold_stmt_inplace (use_stmt);
530   tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
531   return true;
532 }
533
534 /* NAME is a SSA_NAME representing DEF_RHS which is of the form
535    ADDR_EXPR <whatever>.
536
537    Try to forward propagate the ADDR_EXPR into the use USE_STMT.
538    Often this will allow for removal of an ADDR_EXPR and INDIRECT_REF
539    node or for recovery of array indexing from pointer arithmetic.
540    
541    Return true if the propagation was successful (the propagation can
542    be not totally successful, yet things may have been changed).  */
543
544 static bool
545 forward_propagate_addr_expr_1 (tree name, tree def_rhs, tree use_stmt,
546                                bool single_use_p)
547 {
548   tree lhs, rhs, array_ref;
549
550   /* Strip away any outer COMPONENT_REF/ARRAY_REF nodes from the LHS. 
551      ADDR_EXPR will not appear on the LHS.  */
552   lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
553   while (handled_component_p (lhs))
554     lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
555
556   rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
557
558   /* Now see if the LHS node is an INDIRECT_REF using NAME.  If so, 
559      propagate the ADDR_EXPR into the use of NAME and fold the result.  */
560   if (TREE_CODE (lhs) == INDIRECT_REF && TREE_OPERAND (lhs, 0) == name)
561     {
562       /* This should always succeed in creating gimple, so there is
563          no need to save enough state to undo this propagation.  */
564       TREE_OPERAND (lhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
565       fold_stmt_inplace (use_stmt);
566       tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
567
568       /* Continue propagating into the RHS.  */
569     }
570
571   /* Trivial cases.  The use statement could be a trivial copy or a
572      useless conversion.  Recurse to the uses of the lhs as copyprop does
573      not copy through differen variant pointers and FRE does not catch
574      all useless conversions.  Treat the case of a single-use name and
575      a conversion to def_rhs type separate, though.  */
576   else if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
577            && (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
578                || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
579            && TREE_TYPE (rhs) == TREE_TYPE (def_rhs)
580            && single_use_p)
581     {
582       GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (def_rhs);
583       return true;
584     }
585   else if ((TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
586             && rhs == name)
587            || ((TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
588                 || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
589                && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs),
590                                             TREE_TYPE (def_rhs))))
591     return forward_propagate_addr_expr (lhs, def_rhs);
592
593   /* Strip away any outer COMPONENT_REF, ARRAY_REF or ADDR_EXPR
594      nodes from the RHS.  */
595   while (handled_component_p (rhs)
596          || TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
597     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
598
599   /* Now see if the RHS node is an INDIRECT_REF using NAME.  If so, 
600      propagate the ADDR_EXPR into the use of NAME and fold the result.  */
601   if (TREE_CODE (rhs) == INDIRECT_REF && TREE_OPERAND (rhs, 0) == name)
602     {
603       /* This should always succeed in creating gimple, so there is
604          no need to save enough state to undo this propagation.  */
605       TREE_OPERAND (rhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
606       fold_stmt_inplace (use_stmt);
607       tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
608       return true;
609     }
610
611   /* The remaining cases are all for turning pointer arithmetic into
612      array indexing.  They only apply when we have the address of
613      element zero in an array.  If that is not the case then there
614      is nothing to do.  */
615   array_ref = TREE_OPERAND (def_rhs, 0);
616   if (TREE_CODE (array_ref) != ARRAY_REF
617       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (array_ref, 0))) != ARRAY_TYPE
618       || !integer_zerop (TREE_OPERAND (array_ref, 1)))
619     return false;
620
621   /* If the use of the ADDR_EXPR is not a POINTER_PLUS_EXPR, there
622      is nothing to do. */
623   if (TREE_CODE (rhs) != POINTER_PLUS_EXPR)
624     return false;
625
626   /* Try to optimize &x[0] p+ C where C is a multiple of the size
627      of the elements in X into &x[C/element size].  */
628   if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
629       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == INTEGER_CST)
630     {
631       tree orig = unshare_expr (rhs);
632       TREE_OPERAND (rhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
633
634       /* If folding succeeds, then we have just exposed new variables
635          in USE_STMT which will need to be renamed.  If folding fails,
636          then we need to put everything back the way it was.  */
637       if (fold_stmt_inplace (use_stmt))
638         {
639           tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
640           return true;
641         }
642       else
643         {
644           GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = orig;
645           update_stmt (use_stmt);
646           return false;
647         }
648     }
649
650   /* Try to optimize &x[0] p+ OFFSET where OFFSET is defined by
651      converting a multiplication of an index by the size of the
652      array elements, then the result is converted into the proper
653      type for the arithmetic.  */
654   if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
655       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == SSA_NAME
656       /* Avoid problems with IVopts creating PLUS_EXPRs with a
657          different type than their operands.  */
658       && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs), TREE_TYPE (name)))
659     {
660       bool res;
661       
662       res = forward_propagate_addr_into_variable_array_index (TREE_OPERAND (rhs, 1),
663                                                               def_rhs, use_stmt);
664       return res;
665     }
666   return false;
667 }
668
669 /* STMT is a statement of the form SSA_NAME = ADDR_EXPR <whatever>.
670
671    Try to forward propagate the ADDR_EXPR into all uses of the SSA_NAME.
672    Often this will allow for removal of an ADDR_EXPR and INDIRECT_REF
673    node or for recovery of array indexing from pointer arithmetic.
674    Returns true, if all uses have been propagated into.  */
675
676 static bool
677 forward_propagate_addr_expr (tree name, tree rhs)
678 {
679   int stmt_loop_depth = bb_for_stmt (SSA_NAME_DEF_STMT (name))->loop_depth;
680   imm_use_iterator iter;
681   tree use_stmt;
682   bool all = true;
683   bool single_use_p = has_single_use (name);
684
685   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, name)
686     {
687       bool result;
688       tree use_rhs;
689
690       /* If the use is not in a simple assignment statement, then
691          there is nothing we can do.  */
692       if (TREE_CODE (use_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
693         {
694           all = false;
695           continue;
696         }
697
698       /* If the use is in a deeper loop nest, then we do not want
699         to propagate the ADDR_EXPR into the loop as that is likely
700         adding expression evaluations into the loop.  */
701       if (bb_for_stmt (use_stmt)->loop_depth > stmt_loop_depth)
702         {
703           all = false;
704           continue;
705         }
706
707       push_stmt_changes (&use_stmt);
708
709       result = forward_propagate_addr_expr_1 (name, rhs, use_stmt,
710                                               single_use_p);
711       all &= result;
712
713       pop_stmt_changes (&use_stmt);
714
715       /* Remove intermediate now unused copy and conversion chains.  */
716       use_rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
717       if (result
718           && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME
719           && (TREE_CODE (use_rhs) == SSA_NAME
720               || ((TREE_CODE (use_rhs) == NOP_EXPR
721                    || TREE_CODE (use_rhs) == CONVERT_EXPR)
722                   && TREE_CODE (TREE_OPERAND (use_rhs, 0)) == SSA_NAME)))
723         {
724           block_stmt_iterator bsi = bsi_for_stmt (use_stmt);
725           release_defs (use_stmt);
726           bsi_remove (&bsi, true);
727         }
728     }
729
730   return all;
731 }
732
733 /* Forward propagate the comparison COND defined in STMT like
734    cond_1 = x CMP y to uses of the form
735      a_1 = (T')cond_1
736      a_1 = !cond_1
737      a_1 = cond_1 != 0
738    Returns true if stmt is now unused.  */
739
740 static bool
741 forward_propagate_comparison (tree cond, tree stmt)
742 {
743   tree name = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
744   tree use_stmt, tmp = NULL_TREE;
745
746   /* Don't propagate ssa names that occur in abnormal phis.  */
747   if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == SSA_NAME
748        && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (cond, 0)))
749       || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == SSA_NAME
750           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (cond, 1))))
751     return false;
752
753   /* Do not un-cse comparisons.  But propagate through copies.  */
754   use_stmt = get_prop_dest_stmt (name, &name);
755   if (use_stmt == NULL_TREE)
756     return false;
757
758   /* Conversion of the condition result to another integral type.  */
759   if (TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
760       && (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == CONVERT_EXPR
761           || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == NOP_EXPR
762           || COMPARISON_CLASS_P (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1))
763           || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == TRUTH_NOT_EXPR)
764       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0))))
765     {
766       tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
767       tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
768
769       /* We can propagate the condition into a conversion.  */
770       if (TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR
771           || TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR)
772         {
773           /* Avoid using fold here as that may create a COND_EXPR with
774              non-boolean condition as canonical form.  */
775           tmp = build2 (TREE_CODE (cond), TREE_TYPE (lhs),
776                         TREE_OPERAND (cond, 0), TREE_OPERAND (cond, 1));
777         }
778       /* We can propagate the condition into X op CST where op
779          is EQ_EXRP or NE_EXPR and CST is either one or zero.  */
780       else if (COMPARISON_CLASS_P (rhs)
781                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
782                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == INTEGER_CST)
783         {
784           enum tree_code code = TREE_CODE (rhs);
785           tree cst = TREE_OPERAND (rhs, 1);
786
787           tmp = combine_cond_expr_cond (code, TREE_TYPE (lhs),
788                                         fold_convert (TREE_TYPE (cst), cond),
789                                         cst, false);
790           if (tmp == NULL_TREE)
791             return false;
792         }
793       /* We can propagate the condition into a statement that
794          computes the logical negation of the comparison result.  */
795       else if (TREE_CODE (rhs) == TRUTH_NOT_EXPR)
796         {
797           tree type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (cond, 0));
798           bool nans = HONOR_NANS (TYPE_MODE (type));
799           enum tree_code code;
800           code = invert_tree_comparison (TREE_CODE (cond), nans);
801           if (code == ERROR_MARK)
802             return false;
803
804           tmp = build2 (code, TREE_TYPE (lhs), TREE_OPERAND (cond, 0),
805                         TREE_OPERAND (cond, 1));
806         }
807       else
808         return false;
809
810       GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (tmp);
811       update_stmt (use_stmt);
812
813       /* Remove defining statements.  */
814       remove_prop_source_from_use (name, stmt);
815
816       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
817         {
818           fprintf (dump_file, "  Replaced '");
819           print_generic_expr (dump_file, rhs, dump_flags);
820           fprintf (dump_file, "' with '");
821           print_generic_expr (dump_file, tmp, dump_flags);
822           fprintf (dump_file, "'\n");
823         }
824
825       return true;
826     }
827
828   return false;
829 }
830
831 /* If we have lhs = ~x (STMT), look and see if earlier we had x = ~y.
832    If so, we can change STMT into lhs = y which can later be copy
833    propagated.  Similarly for negation. 
834
835    This could trivially be formulated as a forward propagation 
836    to immediate uses.  However, we already had an implementation
837    from DOM which used backward propagation via the use-def links.
838
839    It turns out that backward propagation is actually faster as
840    there's less work to do for each NOT/NEG expression we find.
841    Backwards propagation needs to look at the statement in a single
842    backlink.  Forward propagation needs to look at potentially more
843    than one forward link.  */
844
845 static void
846 simplify_not_neg_expr (tree stmt)
847 {
848   tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
849   tree rhs_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (TREE_OPERAND (rhs, 0));
850
851   /* See if the RHS_DEF_STMT has the same form as our statement.  */
852   if (TREE_CODE (rhs_def_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
853       && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (rhs_def_stmt, 1)) == TREE_CODE (rhs))
854     {
855       tree rhs_def_operand =
856         TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (rhs_def_stmt, 1), 0);
857
858       /* Verify that RHS_DEF_OPERAND is a suitable SSA_NAME.  */
859       if (TREE_CODE (rhs_def_operand) == SSA_NAME
860           && ! SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (rhs_def_operand))
861         {
862           GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1) = rhs_def_operand;
863           update_stmt (stmt);
864         }
865     }
866 }
867
868 /* STMT is a SWITCH_EXPR for which we attempt to find equivalent forms of
869    the condition which we may be able to optimize better.  */
870
871 static void
872 simplify_switch_expr (tree stmt)
873 {
874   tree cond = SWITCH_COND (stmt);
875   tree def, to, ti;
876
877   /* The optimization that we really care about is removing unnecessary
878      casts.  That will let us do much better in propagating the inferred
879      constant at the switch target.  */
880   if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
881     {
882       def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
883       if (TREE_CODE (def) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
884         {
885           def = GIMPLE_STMT_OPERAND (def, 1);
886           if (TREE_CODE (def) == NOP_EXPR)
887             {
888               int need_precision;
889               bool fail;
890
891               def = TREE_OPERAND (def, 0);
892
893 #ifdef ENABLE_CHECKING
894               /* ??? Why was Jeff testing this?  We are gimple...  */
895               gcc_assert (is_gimple_val (def));
896 #endif
897
898               to = TREE_TYPE (cond);
899               ti = TREE_TYPE (def);
900
901               /* If we have an extension that preserves value, then we
902                  can copy the source value into the switch.  */
903
904               need_precision = TYPE_PRECISION (ti);
905               fail = false;
906               if (! INTEGRAL_TYPE_P (ti))
907                 fail = true;
908               else if (TYPE_UNSIGNED (to) && !TYPE_UNSIGNED (ti))
909                 fail = true;
910               else if (!TYPE_UNSIGNED (to) && TYPE_UNSIGNED (ti))
911                 need_precision += 1;
912               if (TYPE_PRECISION (to) < need_precision)
913                 fail = true;
914
915               if (!fail)
916                 {
917                   SWITCH_COND (stmt) = def;
918                   update_stmt (stmt);
919                 }
920             }
921         }
922     }
923 }
924
925 /* Main entry point for the forward propagation optimizer.  */
926
927 static unsigned int
928 tree_ssa_forward_propagate_single_use_vars (void)
929 {
930   basic_block bb;
931   unsigned int todoflags = 0;
932
933   cfg_changed = false;
934
935   FOR_EACH_BB (bb)
936     {
937       block_stmt_iterator bsi;
938
939       /* Note we update BSI within the loop as necessary.  */
940       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
941         {
942           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
943
944           /* If this statement sets an SSA_NAME to an address,
945              try to propagate the address into the uses of the SSA_NAME.  */
946           if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
947             {
948               tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
949               tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
950
951
952               if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
953                 {
954                   bsi_next (&bsi);
955                   continue;
956                 }
957
958               if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR
959                   /* We can also disregard changes in CV qualifiers for
960                      the dereferenced value.  */
961                   || ((TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
962                        || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
963                       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == ADDR_EXPR
964                       && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs))
965                       && types_compatible_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))),
966                                              TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs)))))
967                 {
968                   if (forward_propagate_addr_expr (lhs, rhs))
969                     {
970                       release_defs (stmt);
971                       todoflags |= TODO_remove_unused_locals;
972                       bsi_remove (&bsi, true);
973                     }
974                   else
975                     bsi_next (&bsi);
976                 }
977               else if ((TREE_CODE (rhs) == BIT_NOT_EXPR
978                         || TREE_CODE (rhs) == NEGATE_EXPR)
979                        && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME)
980                 {
981                   simplify_not_neg_expr (stmt);
982                   bsi_next (&bsi);
983                 }
984               else if (TREE_CODE (rhs) == COND_EXPR)
985                 {
986                   int did_something;
987                   fold_defer_overflow_warnings ();
988                   did_something = forward_propagate_into_cond (rhs, stmt);
989                   if (did_something == 2)
990                     cfg_changed = true;
991                   fold_undefer_overflow_warnings (!TREE_NO_WARNING (rhs)
992                     && did_something, stmt, WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
993                   bsi_next (&bsi);
994                 }
995               else if (COMPARISON_CLASS_P (rhs))
996                 {
997                   if (forward_propagate_comparison (rhs, stmt))
998                     {
999                       release_defs (stmt);
1000                       todoflags |= TODO_remove_unused_locals;
1001                       bsi_remove (&bsi, true);
1002                     }
1003                   else
1004                     bsi_next (&bsi);
1005                 }
1006               else
1007                 bsi_next (&bsi);
1008             }
1009           else if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1010             {
1011               simplify_switch_expr (stmt);
1012               bsi_next (&bsi);
1013             }
1014           else if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
1015             {
1016               int did_something;
1017               fold_defer_overflow_warnings ();
1018               did_something = forward_propagate_into_cond (stmt, stmt);
1019               if (did_something == 2)
1020                 cfg_changed = true;
1021               fold_undefer_overflow_warnings (did_something, stmt,
1022                                               WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
1023               bsi_next (&bsi);
1024             }
1025           else
1026             bsi_next (&bsi);
1027         }
1028     }
1029
1030   if (cfg_changed)
1031     todoflags |= TODO_cleanup_cfg;
1032   return todoflags;
1033 }
1034
1035
1036 static bool
1037 gate_forwprop (void)
1038 {
1039   return 1;
1040 }
1041
1042 struct tree_opt_pass pass_forwprop = {
1043   "forwprop",                   /* name */
1044   gate_forwprop,                /* gate */
1045   tree_ssa_forward_propagate_single_use_vars,   /* execute */
1046   NULL,                         /* sub */
1047   NULL,                         /* next */
1048   0,                            /* static_pass_number */
1049   TV_TREE_FORWPROP,             /* tv_id */
1050   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
1051   0,                            /* properties_provided */
1052   0,                            /* properties_destroyed */
1053   0,                            /* todo_flags_start */
1054   TODO_dump_func
1055   | TODO_ggc_collect
1056   | TODO_update_ssa
1057   | TODO_verify_ssa,            /* todo_flags_finish */
1058   0                             /* letter */
1059 };
1060
1061
1062 /* Structure to keep track of the value of a dereferenced PHI result
1063    and the set of virtual operands used for that dereference.  */
1064
1065 struct phiprop_d
1066 {
1067   tree value;
1068   tree vop_stmt;
1069 };
1070
1071 /* Verify if the value recorded for NAME in PHIVN is still valid at
1072    the start of basic block BB.  */
1073
1074 static bool
1075 phivn_valid_p (struct phiprop_d *phivn, tree name, basic_block bb)
1076 {
1077   tree vop_stmt = phivn[SSA_NAME_VERSION (name)].vop_stmt;
1078   ssa_op_iter ui;
1079   tree vuse;
1080
1081   /* The def stmts of all virtual uses need to be post-dominated
1082      by bb.  */
1083   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vuse, vop_stmt, ui, SSA_OP_VUSE)
1084     {
1085       tree use_stmt;
1086       imm_use_iterator ui2;
1087       bool ok = true;
1088
1089       FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, ui2, vuse)
1090         {
1091           /* If BB does not dominate a VDEF, the value is invalid.  */
1092           if (((TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1093                 && !ZERO_SSA_OPERANDS (use_stmt, SSA_OP_VDEF))
1094                || TREE_CODE (use_stmt) == PHI_NODE)
1095               && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb_for_stmt (use_stmt), bb))
1096             {
1097               ok = false;
1098               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (ui2);
1099             }
1100         }
1101       if (!ok)
1102         return false;
1103     }
1104
1105   return true;
1106 }
1107
1108 /* Insert a new phi node for the dereference of PHI at basic_block
1109    BB with the virtual operands from USE_STMT.  */
1110
1111 static tree
1112 phiprop_insert_phi (basic_block bb, tree phi, tree use_stmt,
1113                     struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1114 {
1115   tree res, new_phi;
1116   edge_iterator ei;
1117   edge e;
1118
1119   /* Build a new PHI node to replace the definition of
1120      the indirect reference lhs.  */
1121   res = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
1122   SSA_NAME_DEF_STMT (res) = new_phi = create_phi_node (res, bb);
1123
1124   /* Add PHI arguments for each edge inserting loads of the
1125      addressable operands.  */
1126   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1127     {
1128       tree old_arg, new_var, tmp;
1129
1130       old_arg = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
1131       while (TREE_CODE (old_arg) == SSA_NAME
1132              && (SSA_NAME_VERSION (old_arg) >= n
1133                  || phivn[SSA_NAME_VERSION (old_arg)].value == NULL_TREE))
1134         {
1135           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (old_arg);
1136           old_arg = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
1137         }
1138
1139       if (TREE_CODE (old_arg) == SSA_NAME)
1140         /* Reuse a formerly created dereference.  */
1141         new_var = phivn[SSA_NAME_VERSION (old_arg)].value;
1142       else
1143         {
1144           old_arg = TREE_OPERAND (old_arg, 0);
1145           new_var = create_tmp_var (TREE_TYPE (old_arg), NULL);
1146           tmp = build2 (GIMPLE_MODIFY_STMT, void_type_node,
1147                         NULL_TREE, unshare_expr (old_arg));
1148           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (old_arg)) == COMPLEX_TYPE
1149               || TREE_CODE (TREE_TYPE (old_arg)) == VECTOR_TYPE)
1150             DECL_GIMPLE_REG_P (new_var) = 1;
1151           add_referenced_var (new_var);
1152           new_var = make_ssa_name (new_var, tmp);
1153           GIMPLE_STMT_OPERAND (tmp, 0) = new_var;
1154
1155           bsi_insert_on_edge (e, tmp);
1156
1157           update_stmt (tmp);
1158           mark_symbols_for_renaming (tmp);
1159         }
1160
1161       add_phi_arg (new_phi, new_var, e);
1162     }
1163
1164   update_stmt (new_phi);
1165
1166   return res;
1167 }
1168
1169 /* Propagate between the phi node arguments of PHI in BB and phi result
1170    users.  For now this matches
1171         # p_2 = PHI <&x, &y>
1172       <Lx>:;
1173         p_3 = p_2;
1174         z_2 = *p_3;
1175    and converts it to
1176         # z_2 = PHI <x, y>
1177       <Lx>:;
1178    Returns true if a transformation was done and edge insertions
1179    need to be committed.  Global data PHIVN and N is used to track
1180    past transformation results.  We need to be especially careful here
1181    with aliasing issues as we are moving memory reads.  */
1182
1183 static bool
1184 propagate_with_phi (basic_block bb, tree phi, struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1185 {
1186   tree ptr = PHI_RESULT (phi);
1187   tree use_stmt, res = NULL_TREE;
1188   block_stmt_iterator bsi;
1189   imm_use_iterator ui;
1190   use_operand_p arg_p, use;
1191   ssa_op_iter i;
1192   bool phi_inserted;
1193
1194   if (MTAG_P (SSA_NAME_VAR (ptr))
1195       || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr))
1196       || !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr))))
1197     return false;
1198
1199   /* Check if we can "cheaply" dereference all phi arguments.  */
1200   FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_USE)
1201     {
1202       tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
1203       /* Walk the ssa chain until we reach a ssa name we already
1204          created a value for or we reach a definition of the form
1205          ssa_name_n = &var;  */
1206       while (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1207              && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (arg)
1208              && (SSA_NAME_VERSION (arg) >= n
1209                  || phivn[SSA_NAME_VERSION (arg)].value == NULL_TREE))
1210         {
1211           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (arg);
1212           if (TREE_CODE (def_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
1213             return false;
1214           arg = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
1215         }
1216       if ((TREE_CODE (arg) != ADDR_EXPR
1217            /* Avoid to have to decay *&a to a[0] later.  */
1218            || !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
1219           && !(TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1220                && phivn[SSA_NAME_VERSION (arg)].value != NULL_TREE
1221                && phivn_valid_p (phivn, arg, bb)))
1222         return false;
1223     }
1224
1225   /* Find a dereferencing use.  First follow (single use) ssa
1226      copy chains for ptr.  */
1227   while (single_imm_use (ptr, &use, &use_stmt)
1228          && TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1229          && GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) == ptr
1230          && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME)
1231     ptr = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
1232
1233   /* Replace the first dereference of *ptr if there is one and if we
1234      can move the loads to the place of the ptr phi node.  */
1235   phi_inserted = false;
1236   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, ui, ptr)
1237     {
1238       ssa_op_iter ui2;
1239       tree vuse;
1240
1241       /* Check whether this is a load of *ptr.  */
1242       if (!(TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1243             && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME 
1244             && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == INDIRECT_REF
1245             && TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1), 0) == ptr
1246             /* We cannot replace a load that may throw or is volatile.  */
1247             && !tree_can_throw_internal (use_stmt)))
1248         continue;
1249
1250       /* Check if we can move the loads.  The def stmts of all virtual uses
1251          need to be post-dominated by bb.  */
1252       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vuse, use_stmt, ui2, SSA_OP_VUSE)
1253         {
1254           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (vuse);
1255           if (!SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (vuse)
1256               && (bb_for_stmt (def_stmt) == bb
1257                   || !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
1258                                       bb, bb_for_stmt (def_stmt))))
1259             goto next;
1260         }
1261
1262       /* Found a proper dereference.  Insert a phi node if this
1263          is the first load transformation.  */
1264       if (!phi_inserted)
1265         {
1266           res = phiprop_insert_phi (bb, phi, use_stmt, phivn, n);
1267
1268           /* Remember the value we created for *ptr.  */
1269           phivn[SSA_NAME_VERSION (ptr)].value = res;
1270           phivn[SSA_NAME_VERSION (ptr)].vop_stmt = use_stmt;
1271
1272           /* Remove old stmt.  The phi is taken care of by DCE, if we
1273              want to delete it here we also have to delete all intermediate
1274              copies.  */
1275           bsi = bsi_for_stmt (use_stmt);
1276           bsi_remove (&bsi, 0);
1277
1278           phi_inserted = true;
1279         }
1280       else
1281         {
1282           /* Further replacements are easy, just make a copy out of the
1283              load.  */
1284           GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = res;
1285           update_stmt (use_stmt);
1286         }
1287
1288 next:;
1289       /* Continue searching for a proper dereference.  */
1290     }
1291
1292   return phi_inserted;
1293 }
1294
1295 /* Helper walking the dominator tree starting from BB and processing
1296    phi nodes with global data PHIVN and N.  */
1297
1298 static bool
1299 tree_ssa_phiprop_1 (basic_block bb, struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1300 {
1301   bool did_something = false; 
1302   basic_block son;
1303   tree phi;
1304
1305   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1306     did_something |= propagate_with_phi (bb, phi, phivn, n);
1307
1308   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
1309        son;
1310        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1311     did_something |= tree_ssa_phiprop_1 (son, phivn, n);
1312
1313   return did_something;
1314 }
1315
1316 /* Main entry for phiprop pass.  */
1317
1318 static unsigned int
1319 tree_ssa_phiprop (void)
1320 {
1321   struct phiprop_d *phivn;
1322
1323   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1324
1325   phivn = XCNEWVEC (struct phiprop_d, num_ssa_names);
1326
1327   if (tree_ssa_phiprop_1 (ENTRY_BLOCK_PTR, phivn, num_ssa_names))
1328     bsi_commit_edge_inserts ();
1329
1330   free (phivn);
1331
1332   return 0;
1333 }
1334
1335 static bool
1336 gate_phiprop (void)
1337 {
1338   return 1;
1339 }
1340
1341 struct tree_opt_pass pass_phiprop = {
1342   "phiprop",                    /* name */
1343   gate_phiprop,                 /* gate */
1344   tree_ssa_phiprop,             /* execute */
1345   NULL,                         /* sub */
1346   NULL,                         /* next */
1347   0,                            /* static_pass_number */
1348   TV_TREE_FORWPROP,             /* tv_id */
1349   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
1350   0,                            /* properties_provided */
1351   0,                            /* properties_destroyed */
1352   0,                            /* todo_flags_start */
1353   TODO_dump_func
1354   | TODO_ggc_collect
1355   | TODO_update_ssa
1356   | TODO_verify_ssa,            /* todo_flags_finish */
1357   0                             /* letter */
1358 };