OSDN Git Service

PR tree-optimization/49960
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-live.c
1 /* Liveness for SSA trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Andrew MacLeod <amacleod@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tree-pretty-print.h"
28 #include "gimple-pretty-print.h"
29 #include "bitmap.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "tree-dump.h"
32 #include "tree-ssa-live.h"
33 #include "diagnostic-core.h"
34 #include "debug.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "gimple.h"
37
38 #ifdef ENABLE_CHECKING
39 static void  verify_live_on_entry (tree_live_info_p);
40 #endif
41
42
43 /* VARMAP maintains a mapping from SSA version number to real variables.
44
45    All SSA_NAMES are divided into partitions.  Initially each ssa_name is the
46    only member of it's own partition.  Coalescing will attempt to group any
47    ssa_names which occur in a copy or in a PHI node into the same partition.
48
49    At the end of out-of-ssa, each partition becomes a "real" variable and is
50    rewritten as a compiler variable.
51
52    The var_map data structure is used to manage these partitions.  It allows
53    partitions to be combined, and determines which partition belongs to what
54    ssa_name or variable, and vice versa.  */
55
56
57 /* This routine will initialize the basevar fields of MAP.  */
58
59 static void
60 var_map_base_init (var_map map)
61 {
62   int x, num_part, num;
63   tree var;
64   var_ann_t ann;
65
66   num = 0;
67   num_part = num_var_partitions (map);
68
69   /* If a base table already exists, clear it, otherwise create it.  */
70   if (map->partition_to_base_index != NULL)
71     {
72       free (map->partition_to_base_index);
73       VEC_truncate (tree, map->basevars, 0);
74     }
75   else
76     map->basevars = VEC_alloc (tree, heap, MAX (40, (num_part / 10)));
77
78   map->partition_to_base_index = (int *) xmalloc (sizeof (int) * num_part);
79
80   /* Build the base variable list, and point partitions at their bases.  */
81   for (x = 0; x < num_part; x++)
82     {
83       var = partition_to_var (map, x);
84       if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
85          var = SSA_NAME_VAR (var);
86       ann = var_ann (var);
87       /* If base variable hasn't been seen, set it up.  */
88       if (!ann->base_var_processed)
89         {
90           ann->base_var_processed = 1;
91           VAR_ANN_BASE_INDEX (ann) = num++;
92           VEC_safe_push (tree, heap, map->basevars, var);
93         }
94       map->partition_to_base_index[x] = VAR_ANN_BASE_INDEX (ann);
95     }
96
97   map->num_basevars = num;
98
99   /* Now clear the processed bit.  */
100   for (x = 0; x < num; x++)
101     {
102        var = VEC_index (tree, map->basevars, x);
103        var_ann (var)->base_var_processed = 0;
104     }
105
106 #ifdef ENABLE_CHECKING
107   for (x = 0; x < num_part; x++)
108     {
109       tree var2;
110       var = SSA_NAME_VAR (partition_to_var (map, x));
111       var2 = VEC_index (tree, map->basevars, basevar_index (map, x));
112       gcc_assert (var == var2);
113     }
114 #endif
115 }
116
117
118 /* Remove the base table in MAP.  */
119
120 static void
121 var_map_base_fini (var_map map)
122 {
123   /* Free the basevar info if it is present.  */
124   if (map->partition_to_base_index != NULL)
125     {
126       VEC_free (tree, heap, map->basevars);
127       free (map->partition_to_base_index);
128       map->partition_to_base_index = NULL;
129       map->num_basevars = 0;
130     }
131 }
132 /* Create a variable partition map of SIZE, initialize and return it.  */
133
134 var_map
135 init_var_map (int size)
136 {
137   var_map map;
138
139   map = (var_map) xmalloc (sizeof (struct _var_map));
140   map->var_partition = partition_new (size);
141
142   map->partition_to_view = NULL;
143   map->view_to_partition = NULL;
144   map->num_partitions = size;
145   map->partition_size = size;
146   map->num_basevars = 0;
147   map->partition_to_base_index = NULL;
148   map->basevars = NULL;
149   return map;
150 }
151
152
153 /* Free memory associated with MAP.  */
154
155 void
156 delete_var_map (var_map map)
157 {
158   var_map_base_fini (map);
159   partition_delete (map->var_partition);
160   free (map->partition_to_view);
161   free (map->view_to_partition);
162   free (map);
163 }
164
165
166 /* This function will combine the partitions in MAP for VAR1 and VAR2.  It
167    Returns the partition which represents the new partition.  If the two
168    partitions cannot be combined, NO_PARTITION is returned.  */
169
170 int
171 var_union (var_map map, tree var1, tree var2)
172 {
173   int p1, p2, p3;
174
175   gcc_assert (TREE_CODE (var1) == SSA_NAME);
176   gcc_assert (TREE_CODE (var2) == SSA_NAME);
177
178   /* This is independent of partition_to_view. If partition_to_view is
179      on, then whichever one of these partitions is absorbed will never have a
180      dereference into the partition_to_view array any more.  */
181
182   p1 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var1));
183   p2 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var2));
184
185   gcc_assert (p1 != NO_PARTITION);
186   gcc_assert (p2 != NO_PARTITION);
187
188   if (p1 == p2)
189     p3 = p1;
190   else
191     p3 = partition_union (map->var_partition, p1, p2);
192
193   if (map->partition_to_view)
194     p3 = map->partition_to_view[p3];
195
196   return p3;
197 }
198
199
200 /* Compress the partition numbers in MAP such that they fall in the range
201    0..(num_partitions-1) instead of wherever they turned out during
202    the partitioning exercise.  This removes any references to unused
203    partitions, thereby allowing bitmaps and other vectors to be much
204    denser.
205
206    This is implemented such that compaction doesn't affect partitioning.
207    Ie., once partitions are created and possibly merged, running one
208    or more different kind of compaction will not affect the partitions
209    themselves.  Their index might change, but all the same variables will
210    still be members of the same partition group.  This allows work on reduced
211    sets, and no loss of information when a larger set is later desired.
212
213    In particular, coalescing can work on partitions which have 2 or more
214    definitions, and then 'recompact' later to include all the single
215    definitions for assignment to program variables.  */
216
217
218 /* Set MAP back to the initial state of having no partition view.  Return a
219    bitmap which has a bit set for each partition number which is in use in the
220    varmap.  */
221
222 static bitmap
223 partition_view_init (var_map map)
224 {
225   bitmap used;
226   int tmp;
227   unsigned int x;
228
229   used = BITMAP_ALLOC (NULL);
230
231   /* Already in a view? Abandon the old one.  */
232   if (map->partition_to_view)
233     {
234       free (map->partition_to_view);
235       map->partition_to_view = NULL;
236     }
237   if (map->view_to_partition)
238     {
239       free (map->view_to_partition);
240       map->view_to_partition = NULL;
241     }
242
243   /* Find out which partitions are actually referenced.  */
244   for (x = 0; x < map->partition_size; x++)
245     {
246       tmp = partition_find (map->var_partition, x);
247       if (ssa_name (tmp) != NULL_TREE && is_gimple_reg (ssa_name (tmp))
248           && (!has_zero_uses (ssa_name (tmp))
249               || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name (tmp))))
250         bitmap_set_bit (used, tmp);
251     }
252
253   map->num_partitions = map->partition_size;
254   return used;
255 }
256
257
258 /* This routine will finalize the view data for MAP based on the partitions
259    set in SELECTED.  This is either the same bitmap returned from
260    partition_view_init, or a trimmed down version if some of those partitions
261    were not desired in this view.  SELECTED is freed before returning.  */
262
263 static void
264 partition_view_fini (var_map map, bitmap selected)
265 {
266   bitmap_iterator bi;
267   unsigned count, i, x, limit;
268
269   gcc_assert (selected);
270
271   count = bitmap_count_bits (selected);
272   limit = map->partition_size;
273
274   /* If its a one-to-one ratio, we don't need any view compaction.  */
275   if (count < limit)
276     {
277       map->partition_to_view = (int *)xmalloc (limit * sizeof (int));
278       memset (map->partition_to_view, 0xff, (limit * sizeof (int)));
279       map->view_to_partition = (int *)xmalloc (count * sizeof (int));
280
281       i = 0;
282       /* Give each selected partition an index.  */
283       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (selected, 0, x, bi)
284         {
285           map->partition_to_view[x] = i;
286           map->view_to_partition[i] = x;
287           i++;
288         }
289       gcc_assert (i == count);
290       map->num_partitions = i;
291     }
292
293   BITMAP_FREE (selected);
294 }
295
296
297 /* Create a partition view which includes all the used partitions in MAP.  If
298    WANT_BASES is true, create the base variable map as well.  */
299
300 extern void
301 partition_view_normal (var_map map, bool want_bases)
302 {
303   bitmap used;
304
305   used = partition_view_init (map);
306   partition_view_fini (map, used);
307
308   if (want_bases)
309     var_map_base_init (map);
310   else
311     var_map_base_fini (map);
312 }
313
314
315 /* Create a partition view in MAP which includes just partitions which occur in
316    the bitmap ONLY. If WANT_BASES is true, create the base variable map
317    as well.  */
318
319 extern void
320 partition_view_bitmap (var_map map, bitmap only, bool want_bases)
321 {
322   bitmap used;
323   bitmap new_partitions = BITMAP_ALLOC (NULL);
324   unsigned x, p;
325   bitmap_iterator bi;
326
327   used = partition_view_init (map);
328   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (only, 0, x, bi)
329     {
330       p = partition_find (map->var_partition, x);
331       gcc_assert (bitmap_bit_p (used, p));
332       bitmap_set_bit (new_partitions, p);
333     }
334   partition_view_fini (map, new_partitions);
335
336   BITMAP_FREE (used);
337   if (want_bases)
338     var_map_base_init (map);
339   else
340     var_map_base_fini (map);
341 }
342
343
344 static inline void mark_all_vars_used (tree *, void *data);
345
346 /* Helper function for mark_all_vars_used, called via walk_tree.  */
347
348 static tree
349 mark_all_vars_used_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
350 {
351   tree t = *tp;
352   enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
353   tree b;
354
355   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
356     t = SSA_NAME_VAR (t);
357
358   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c)
359       && (b = TREE_BLOCK (t)) != NULL)
360     TREE_USED (b) = true;
361
362   /* Ignore TMR_OFFSET and TMR_STEP for TARGET_MEM_REFS, as those
363      fields do not contain vars.  */
364   if (TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
365     {
366       mark_all_vars_used (&TMR_BASE (t), data);
367       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX (t), data);
368       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX2 (t), data);
369       *walk_subtrees = 0;
370       return NULL;
371     }
372
373   /* Only need to mark VAR_DECLS; parameters and return results are not
374      eliminated as unused.  */
375   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
376     {
377       if (data != NULL && bitmap_clear_bit ((bitmap) data, DECL_UID (t)))
378         mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (t), data);
379       set_is_used (t);
380     }
381   /* remove_unused_scope_block_p requires information about labels
382      which are not DECL_IGNORED_P to tell if they might be used in the IL.  */
383   if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
384     /* Although the TREE_USED values that the frontend uses would be
385        acceptable (albeit slightly over-conservative) for our purposes,
386        init_vars_expansion clears TREE_USED for LABEL_DECLs too, so we
387        must re-compute it here.  */
388     TREE_USED (t) = 1;
389
390   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
391     *walk_subtrees = 0;
392
393   return NULL;
394 }
395
396 /* Mark the scope block SCOPE and its subblocks unused when they can be
397    possibly eliminated if dead.  */
398
399 static void
400 mark_scope_block_unused (tree scope)
401 {
402   tree t;
403   TREE_USED (scope) = false;
404   if (!(*debug_hooks->ignore_block) (scope))
405     TREE_USED (scope) = true;
406   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
407     mark_scope_block_unused (t);
408 }
409
410 /* Look if the block is dead (by possibly eliminating its dead subblocks)
411    and return true if so.
412    Block is declared dead if:
413      1) No statements are associated with it.
414      2) Declares no live variables
415      3) All subblocks are dead
416         or there is precisely one subblocks and the block
417         has same abstract origin as outer block and declares
418         no variables, so it is pure wrapper.
419    When we are not outputting full debug info, we also eliminate dead variables
420    out of scope blocks to let them to be recycled by GGC and to save copying work
421    done by the inliner.  */
422
423 static bool
424 remove_unused_scope_block_p (tree scope)
425 {
426   tree *t, *next;
427   bool unused = !TREE_USED (scope);
428   int nsubblocks = 0;
429
430   for (t = &BLOCK_VARS (scope); *t; t = next)
431     {
432       next = &DECL_CHAIN (*t);
433
434       /* Debug info of nested function refers to the block of the
435          function.  We might stil call it even if all statements
436          of function it was nested into was elliminated.
437
438          TODO: We can actually look into cgraph to see if function
439          will be output to file.  */
440       if (TREE_CODE (*t) == FUNCTION_DECL)
441         unused = false;
442
443       /* If a decl has a value expr, we need to instantiate it
444          regardless of debug info generation, to avoid codegen
445          differences in memory overlap tests.  update_equiv_regs() may
446          indirectly call validate_equiv_mem() to test whether a
447          SET_DEST overlaps with others, and if the value expr changes
448          by virtual register instantiation, we may get end up with
449          different results.  */
450       else if (TREE_CODE (*t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*t))
451         unused = false;
452
453       /* Remove everything we don't generate debug info for.
454          Don't remove larger vars though, because BLOCK_VARS are
455          used also during expansion to determine which variables
456          might share stack space.  */
457       else if (DECL_IGNORED_P (*t) && is_gimple_reg (*t))
458         {
459           *t = DECL_CHAIN (*t);
460           next = t;
461         }
462
463       /* When we are outputting debug info, we usually want to output
464          info about optimized-out variables in the scope blocks.
465          Exception are the scope blocks not containing any instructions
466          at all so user can't get into the scopes at first place.  */
467       else if (var_ann (*t) != NULL && is_used_p (*t))
468         unused = false;
469       else if (TREE_CODE (*t) == LABEL_DECL && TREE_USED (*t))
470         /* For labels that are still used in the IL, the decision to
471            preserve them must not depend DEBUG_INFO_LEVEL, otherwise we
472            risk having different ordering in debug vs.  non-debug builds
473            during inlining or versioning.
474            A label appearing here (we have already checked DECL_IGNORED_P)
475            should not be used in the IL unless it has been explicitly used
476            before, so we use TREE_USED as an approximation.  */
477         /* In principle, we should do the same here as for the debug case
478            below, however, when debugging, there might be additional nested
479            levels that keep an upper level with a label live, so we have to
480            force this block to be considered used, too.  */
481         unused = false;
482
483       /* When we are not doing full debug info, we however can keep around
484          only the used variables for cfgexpand's memory packing saving quite
485          a lot of memory.
486
487          For sake of -g3, we keep around those vars but we don't count this as
488          use of block, so innermost block with no used vars and no instructions
489          can be considered dead.  We only want to keep around blocks user can
490          breakpoint into and ask about value of optimized out variables.
491
492          Similarly we need to keep around types at least until all
493          variables of all nested blocks are gone.  We track no
494          information on whether given type is used or not, so we have
495          to keep them even when not emitting debug information,
496          otherwise we may end up remapping variables and their (local)
497          types in different orders depending on whether debug
498          information is being generated.  */
499
500       else if (TREE_CODE (*t) == TYPE_DECL
501                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
502                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE)
503         ;
504       else
505         {
506           *t = DECL_CHAIN (*t);
507           next = t;
508         }
509     }
510
511   for (t = &BLOCK_SUBBLOCKS (scope); *t ;)
512     if (remove_unused_scope_block_p (*t))
513       {
514         if (BLOCK_SUBBLOCKS (*t))
515           {
516             tree next = BLOCK_CHAIN (*t);
517             tree supercontext = BLOCK_SUPERCONTEXT (*t);
518
519             *t = BLOCK_SUBBLOCKS (*t);
520             while (BLOCK_CHAIN (*t))
521               {
522                 BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
523                 t = &BLOCK_CHAIN (*t);
524               }
525             BLOCK_CHAIN (*t) = next;
526             BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
527             t = &BLOCK_CHAIN (*t);
528             nsubblocks ++;
529           }
530         else
531           *t = BLOCK_CHAIN (*t);
532       }
533     else
534       {
535         t = &BLOCK_CHAIN (*t);
536         nsubblocks ++;
537       }
538
539
540    if (!unused)
541      ;
542    /* Outer scope is always used.  */
543    else if (!BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)
544             || TREE_CODE (BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)) == FUNCTION_DECL)
545      unused = false;
546    /* Innermost blocks with no live variables nor statements can be always
547       eliminated.  */
548    else if (!nsubblocks)
549      ;
550    /* For terse debug info we can eliminate info on unused variables.  */
551    else if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NONE
552             || debug_info_level == DINFO_LEVEL_TERSE)
553      {
554        /* Even for -g0/-g1 don't prune outer scopes from artificial
555           functions, otherwise diagnostics using tree_nonartificial_location
556           will not be emitted properly.  */
557        if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
558          {
559            tree ao = scope;
560
561            while (ao
562                   && TREE_CODE (ao) == BLOCK
563                   && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
564              ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
565            if (ao
566                && TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL
567                && DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
568                && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
569              unused = false;
570          }
571      }
572    else if (BLOCK_VARS (scope) || BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope))
573      unused = false;
574    /* See if this block is important for representation of inlined function.
575       Inlined functions are always represented by block with
576       block_ultimate_origin being set to FUNCTION_DECL and DECL_SOURCE_LOCATION
577       set...  */
578    else if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
579      unused = false;
580    else
581    /* Verfify that only blocks with source location set
582       are entry points to the inlined functions.  */
583      gcc_assert (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) == UNKNOWN_LOCATION);
584
585    TREE_USED (scope) = !unused;
586    return unused;
587 }
588
589 /* Mark all VAR_DECLS under *EXPR_P as used, so that they won't be
590    eliminated during the tree->rtl conversion process.  */
591
592 static inline void
593 mark_all_vars_used (tree *expr_p, void *data)
594 {
595   walk_tree (expr_p, mark_all_vars_used_1, data, NULL);
596 }
597
598
599 /* Dump scope blocks starting at SCOPE to FILE.  INDENT is the
600    indentation level and FLAGS is as in print_generic_expr.  */
601
602 static void
603 dump_scope_block (FILE *file, int indent, tree scope, int flags)
604 {
605   tree var, t;
606   unsigned int i;
607
608   fprintf (file, "\n%*s{ Scope block #%i%s%s",indent, "" , BLOCK_NUMBER (scope),
609            TREE_USED (scope) ? "" : " (unused)",
610            BLOCK_ABSTRACT (scope) ? " (abstract)": "");
611   if (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) != UNKNOWN_LOCATION)
612     {
613       expanded_location s = expand_location (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope));
614       fprintf (file, " %s:%i", s.file, s.line);
615     }
616   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (scope))
617     {
618       tree origin = block_ultimate_origin (scope);
619       if (origin)
620         {
621           fprintf (file, " Originating from :");
622           if (DECL_P (origin))
623             print_generic_decl (file, origin, flags);
624           else
625             fprintf (file, "#%i", BLOCK_NUMBER (origin));
626         }
627     }
628   fprintf (file, " \n");
629   for (var = BLOCK_VARS (scope); var; var = DECL_CHAIN (var))
630     {
631       bool used = false;
632
633       if (var_ann (var))
634         used = is_used_p (var);
635
636       fprintf (file, "%*s", indent, "");
637       print_generic_decl (file, var, flags);
638       fprintf (file, "%s\n", used ? "" : " (unused)");
639     }
640   for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope); i++)
641     {
642       fprintf (file, "%*s",indent, "");
643       print_generic_decl (file, BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (scope, i),
644                           flags);
645       fprintf (file, " (nonlocalized)\n");
646     }
647   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
648     dump_scope_block (file, indent + 2, t, flags);
649   fprintf (file, "\n%*s}\n",indent, "");
650 }
651
652 /* Dump the tree of lexical scopes starting at SCOPE to stderr.  FLAGS
653    is as in print_generic_expr.  */
654
655 DEBUG_FUNCTION void
656 debug_scope_block (tree scope, int flags)
657 {
658   dump_scope_block (stderr, 0, scope, flags);
659 }
660
661
662 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to FILE.
663    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
664
665 void
666 dump_scope_blocks (FILE *file, int flags)
667 {
668   dump_scope_block (file, 0, DECL_INITIAL (current_function_decl), flags);
669 }
670
671
672 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to stderr.
673    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
674
675 DEBUG_FUNCTION void
676 debug_scope_blocks (int flags)
677 {
678   dump_scope_blocks (stderr, flags);
679 }
680
681 /* Remove local variables that are not referenced in the IL.  */
682
683 void
684 remove_unused_locals (void)
685 {
686   basic_block bb;
687   tree var, t;
688   referenced_var_iterator rvi;
689   bitmap global_unused_vars = NULL;
690   unsigned srcidx, dstidx, num;
691   bool have_local_clobbers = false;
692
693   /* Removing declarations from lexical blocks when not optimizing is
694      not only a waste of time, it actually causes differences in stack
695      layout.  */
696   if (!optimize)
697     return;
698
699   timevar_push (TV_REMOVE_UNUSED);
700
701   mark_scope_block_unused (DECL_INITIAL (current_function_decl));
702
703   /* Assume all locals are unused.  */
704   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, t, rvi)
705     clear_is_used (t);
706
707   /* Walk the CFG marking all referenced symbols.  */
708   FOR_EACH_BB (bb)
709     {
710       gimple_stmt_iterator gsi;
711       size_t i;
712       edge_iterator ei;
713       edge e;
714
715       /* Walk the statements.  */
716       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
717         {
718           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
719           tree b = gimple_block (stmt);
720
721           if (is_gimple_debug (stmt))
722             continue;
723
724           if (gimple_clobber_p (stmt))
725             {
726               have_local_clobbers = true;
727               continue;
728             }
729
730           if (b)
731             TREE_USED (b) = true;
732
733           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
734             mark_all_vars_used (gimple_op_ptr (gsi_stmt (gsi), i), NULL);
735         }
736
737       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
738         {
739           use_operand_p arg_p;
740           ssa_op_iter i;
741           tree def;
742           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
743
744           /* No point processing globals.  */
745           if (is_global_var (SSA_NAME_VAR (gimple_phi_result (phi))))
746             continue;
747
748           def = gimple_phi_result (phi);
749           mark_all_vars_used (&def, NULL);
750
751           FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_ALL_USES)
752             {
753               tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
754               mark_all_vars_used (&arg, NULL);
755             }
756         }
757
758       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
759         if (e->goto_locus)
760           TREE_USED (e->goto_block) = true;
761     }
762
763   /* We do a two-pass approach about the out-of-scope clobbers.  We want
764      to remove them if they are the only references to a local variable,
765      but we want to retain them when there's any other.  So the first pass
766      ignores them, and the second pass (if there were any) tries to remove
767      them.  */
768   if (have_local_clobbers)
769     FOR_EACH_BB (bb)
770       {
771         gimple_stmt_iterator gsi;
772
773         for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi);)
774           {
775             gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
776             tree b = gimple_block (stmt);
777
778             if (gimple_clobber_p (stmt))
779               {
780                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
781                 lhs = get_base_address (lhs);
782                 if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
783                   lhs = SSA_NAME_VAR (lhs);
784                 if (DECL_P (lhs) && (!var_ann (lhs) || !is_used_p (lhs)))
785                   {
786                     unlink_stmt_vdef (stmt);
787                     gsi_remove (&gsi, true);
788                     release_defs (stmt);
789                     continue;
790                   }
791                 if (b)
792                   TREE_USED (b) = true;
793               }
794             gsi_next (&gsi);
795           }
796       }
797
798   cfun->has_local_explicit_reg_vars = false;
799
800   /* Remove unmarked local vars from local_decls.  */
801   num = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
802   for (srcidx = 0, dstidx = 0; srcidx < num; srcidx++)
803     {
804       var = VEC_index (tree, cfun->local_decls, srcidx);
805       if (TREE_CODE (var) != FUNCTION_DECL
806           && (!var_ann (var)
807               || !is_used_p (var)))
808         {
809           if (is_global_var (var))
810             {
811               if (global_unused_vars == NULL)
812                 global_unused_vars = BITMAP_ALLOC (NULL);
813               bitmap_set_bit (global_unused_vars, DECL_UID (var));
814             }
815           else
816             continue;
817         }
818       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
819                && DECL_HARD_REGISTER (var)
820                && !is_global_var (var))
821         cfun->has_local_explicit_reg_vars = true;
822
823       if (srcidx != dstidx)
824         VEC_replace (tree, cfun->local_decls, dstidx, var);
825       dstidx++;
826     }
827   if (dstidx != num)
828     VEC_truncate (tree, cfun->local_decls, dstidx);
829
830   /* Remove unmarked global vars from local_decls.  */
831   if (global_unused_vars != NULL)
832     {
833       tree var;
834       unsigned ix;
835       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
836         if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
837             && is_global_var (var)
838             && var_ann (var) != NULL
839             && is_used_p (var))
840           mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (var), global_unused_vars);
841
842       num = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
843       for (srcidx = 0, dstidx = 0; srcidx < num; srcidx++)
844         {
845           var = VEC_index (tree, cfun->local_decls, srcidx);
846           if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
847               && is_global_var (var)
848               && bitmap_bit_p (global_unused_vars, DECL_UID (var)))
849             continue;
850
851           if (srcidx != dstidx)
852             VEC_replace (tree, cfun->local_decls, dstidx, var);
853           dstidx++;
854         }
855       if (dstidx != num)
856         VEC_truncate (tree, cfun->local_decls, dstidx);
857       BITMAP_FREE (global_unused_vars);
858     }
859
860   /* Remove unused variables from REFERENCED_VARs.  */
861   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, t, rvi)
862     if (!is_global_var (t)
863         && TREE_CODE (t) != PARM_DECL
864         && TREE_CODE (t) != RESULT_DECL
865         && !is_used_p (t))
866       remove_referenced_var (t);
867   remove_unused_scope_block_p (DECL_INITIAL (current_function_decl));
868   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
869     {
870       fprintf (dump_file, "Scope blocks after cleanups:\n");
871       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
872     }
873
874   timevar_pop (TV_REMOVE_UNUSED);
875 }
876
877
878 /* Allocate and return a new live range information object base on MAP.  */
879
880 static tree_live_info_p
881 new_tree_live_info (var_map map)
882 {
883   tree_live_info_p live;
884   unsigned x;
885
886   live = (tree_live_info_p) xmalloc (sizeof (struct tree_live_info_d));
887   live->map = map;
888   live->num_blocks = last_basic_block;
889
890   live->livein = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
891   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
892     live->livein[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
893
894   live->liveout = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
895   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
896     live->liveout[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
897
898   live->work_stack = XNEWVEC (int, last_basic_block);
899   live->stack_top = live->work_stack;
900
901   live->global = BITMAP_ALLOC (NULL);
902   return live;
903 }
904
905
906 /* Free storage for live range info object LIVE.  */
907
908 void
909 delete_tree_live_info (tree_live_info_p live)
910 {
911   int x;
912
913   BITMAP_FREE (live->global);
914   free (live->work_stack);
915
916   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
917     BITMAP_FREE (live->liveout[x]);
918   free (live->liveout);
919
920   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
921     BITMAP_FREE (live->livein[x]);
922   free (live->livein);
923
924   free (live);
925 }
926
927
928 /* Visit basic block BB and propagate any required live on entry bits from
929    LIVE into the predecessors.  VISITED is the bitmap of visited blocks.
930    TMP is a temporary work bitmap which is passed in to avoid reallocating
931    it each time.  */
932
933 static void
934 loe_visit_block (tree_live_info_p live, basic_block bb, sbitmap visited,
935                  bitmap tmp)
936 {
937   edge e;
938   bool change;
939   edge_iterator ei;
940   basic_block pred_bb;
941   bitmap loe;
942   gcc_assert (!TEST_BIT (visited, bb->index));
943
944   SET_BIT (visited, bb->index);
945   loe = live_on_entry (live, bb);
946
947   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
948     {
949       pred_bb = e->src;
950       if (pred_bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
951         continue;
952       /* TMP is variables live-on-entry from BB that aren't defined in the
953          predecessor block.  This should be the live on entry vars to pred.
954          Note that liveout is the DEFs in a block while live on entry is
955          being calculated.  */
956       bitmap_and_compl (tmp, loe, live->liveout[pred_bb->index]);
957
958       /* Add these bits to live-on-entry for the pred. if there are any
959          changes, and pred_bb has been visited already, add it to the
960          revisit stack.  */
961       change = bitmap_ior_into (live_on_entry (live, pred_bb), tmp);
962       if (TEST_BIT (visited, pred_bb->index) && change)
963         {
964           RESET_BIT (visited, pred_bb->index);
965           *(live->stack_top)++ = pred_bb->index;
966         }
967     }
968 }
969
970
971 /* Using LIVE, fill in all the live-on-entry blocks between the defs and uses
972    of all the variables.  */
973
974 static void
975 live_worklist (tree_live_info_p live)
976 {
977   unsigned b;
978   basic_block bb;
979   sbitmap visited = sbitmap_alloc (last_basic_block + 1);
980   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (NULL);
981
982   sbitmap_zero (visited);
983
984   /* Visit all the blocks in reverse order and propagate live on entry values
985      into the predecessors blocks.  */
986   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
987     loe_visit_block (live, bb, visited, tmp);
988
989   /* Process any blocks which require further iteration.  */
990   while (live->stack_top != live->work_stack)
991     {
992       b = *--(live->stack_top);
993       loe_visit_block (live, BASIC_BLOCK (b), visited, tmp);
994     }
995
996   BITMAP_FREE (tmp);
997   sbitmap_free (visited);
998 }
999
1000
1001 /* Calculate the initial live on entry vector for SSA_NAME using immediate_use
1002    links.  Set the live on entry fields in LIVE.  Def's are marked temporarily
1003    in the liveout vector.  */
1004
1005 static void
1006 set_var_live_on_entry (tree ssa_name, tree_live_info_p live)
1007 {
1008   int p;
1009   gimple stmt;
1010   use_operand_p use;
1011   basic_block def_bb = NULL;
1012   imm_use_iterator imm_iter;
1013   bool global = false;
1014
1015   p = var_to_partition (live->map, ssa_name);
1016   if (p == NO_PARTITION)
1017     return;
1018
1019   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name);
1020   if (stmt)
1021     {
1022       def_bb = gimple_bb (stmt);
1023       /* Mark defs in liveout bitmap temporarily.  */
1024       if (def_bb)
1025         bitmap_set_bit (live->liveout[def_bb->index], p);
1026     }
1027   else
1028     def_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1029
1030   /* Visit each use of SSA_NAME and if it isn't in the same block as the def,
1031      add it to the list of live on entry blocks.  */
1032   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use, imm_iter, ssa_name)
1033     {
1034       gimple use_stmt = USE_STMT (use);
1035       basic_block add_block = NULL;
1036
1037       if (gimple_code (use_stmt) == GIMPLE_PHI)
1038         {
1039           /* Uses in PHI's are considered to be live at exit of the SRC block
1040              as this is where a copy would be inserted.  Check to see if it is
1041              defined in that block, or whether its live on entry.  */
1042           int index = PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use);
1043           edge e = gimple_phi_arg_edge (use_stmt, index);
1044           if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1045             {
1046               if (e->src != def_bb)
1047                 add_block = e->src;
1048             }
1049         }
1050       else if (is_gimple_debug (use_stmt))
1051         continue;
1052       else
1053         {
1054           /* If its not defined in this block, its live on entry.  */
1055           basic_block use_bb = gimple_bb (use_stmt);
1056           if (use_bb != def_bb)
1057             add_block = use_bb;
1058         }
1059
1060       /* If there was a live on entry use, set the bit.  */
1061       if (add_block)
1062         {
1063           global = true;
1064           bitmap_set_bit (live->livein[add_block->index], p);
1065         }
1066     }
1067
1068   /* If SSA_NAME is live on entry to at least one block, fill in all the live
1069      on entry blocks between the def and all the uses.  */
1070   if (global)
1071     bitmap_set_bit (live->global, p);
1072 }
1073
1074
1075 /* Calculate the live on exit vectors based on the entry info in LIVEINFO.  */
1076
1077 void
1078 calculate_live_on_exit (tree_live_info_p liveinfo)
1079 {
1080   basic_block bb;
1081   edge e;
1082   edge_iterator ei;
1083
1084   /* live on entry calculations used liveout vectors for defs, clear them.  */
1085   FOR_EACH_BB (bb)
1086     bitmap_clear (liveinfo->liveout[bb->index]);
1087
1088   /* Set all the live-on-exit bits for uses in PHIs.  */
1089   FOR_EACH_BB (bb)
1090     {
1091       gimple_stmt_iterator gsi;
1092       size_t i;
1093
1094       /* Mark the PHI arguments which are live on exit to the pred block.  */
1095       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1096         {
1097           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1098           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1099             {
1100               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1101               int p;
1102
1103               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1104                 continue;
1105
1106               p = var_to_partition (liveinfo->map, t);
1107               if (p == NO_PARTITION)
1108                 continue;
1109               e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1110               if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1111                 bitmap_set_bit (liveinfo->liveout[e->src->index], p);
1112             }
1113         }
1114
1115       /* Add each successors live on entry to this bock live on exit.  */
1116       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1117         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1118           bitmap_ior_into (liveinfo->liveout[bb->index],
1119                            live_on_entry (liveinfo, e->dest));
1120     }
1121 }
1122
1123
1124 /* Given partition map MAP, calculate all the live on entry bitmaps for
1125    each partition.  Return a new live info object.  */
1126
1127 tree_live_info_p
1128 calculate_live_ranges (var_map map)
1129 {
1130   tree var;
1131   unsigned i;
1132   tree_live_info_p live;
1133
1134   live = new_tree_live_info (map);
1135   for (i = 0; i < num_var_partitions (map); i++)
1136     {
1137       var = partition_to_var (map, i);
1138       if (var != NULL_TREE)
1139         set_var_live_on_entry (var, live);
1140     }
1141
1142   live_worklist (live);
1143
1144 #ifdef ENABLE_CHECKING
1145   verify_live_on_entry (live);
1146 #endif
1147
1148   calculate_live_on_exit (live);
1149   return live;
1150 }
1151
1152
1153 /* Output partition map MAP to file F.  */
1154
1155 void
1156 dump_var_map (FILE *f, var_map map)
1157 {
1158   int t;
1159   unsigned x, y;
1160   int p;
1161
1162   fprintf (f, "\nPartition map \n\n");
1163
1164   for (x = 0; x < map->num_partitions; x++)
1165     {
1166       if (map->view_to_partition != NULL)
1167         p = map->view_to_partition[x];
1168       else
1169         p = x;
1170
1171       if (ssa_name (p) == NULL_TREE)
1172         continue;
1173
1174       t = 0;
1175       for (y = 1; y < num_ssa_names; y++)
1176         {
1177           p = partition_find (map->var_partition, y);
1178           if (map->partition_to_view)
1179             p = map->partition_to_view[p];
1180           if (p == (int)x)
1181             {
1182               if (t++ == 0)
1183                 {
1184                   fprintf(f, "Partition %d (", x);
1185                   print_generic_expr (f, partition_to_var (map, p), TDF_SLIM);
1186                   fprintf (f, " - ");
1187                 }
1188               fprintf (f, "%d ", y);
1189             }
1190         }
1191       if (t != 0)
1192         fprintf (f, ")\n");
1193     }
1194   fprintf (f, "\n");
1195 }
1196
1197
1198 /* Output live range info LIVE to file F, controlled by FLAG.  */
1199
1200 void
1201 dump_live_info (FILE *f, tree_live_info_p live, int flag)
1202 {
1203   basic_block bb;
1204   unsigned i;
1205   var_map map = live->map;
1206   bitmap_iterator bi;
1207
1208   if ((flag & LIVEDUMP_ENTRY) && live->livein)
1209     {
1210       FOR_EACH_BB (bb)
1211         {
1212           fprintf (f, "\nLive on entry to BB%d : ", bb->index);
1213           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->livein[bb->index], 0, i, bi)
1214             {
1215               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1216               fprintf (f, "  ");
1217             }
1218           fprintf (f, "\n");
1219         }
1220     }
1221
1222   if ((flag & LIVEDUMP_EXIT) && live->liveout)
1223     {
1224       FOR_EACH_BB (bb)
1225         {
1226           fprintf (f, "\nLive on exit from BB%d : ", bb->index);
1227           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->liveout[bb->index], 0, i, bi)
1228             {
1229               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1230               fprintf (f, "  ");
1231             }
1232           fprintf (f, "\n");
1233         }
1234     }
1235 }
1236
1237 struct GTY(()) numbered_tree_d
1238 {
1239   tree t;
1240   int num;
1241 };
1242 typedef struct numbered_tree_d numbered_tree;
1243
1244 DEF_VEC_O (numbered_tree);
1245 DEF_VEC_ALLOC_O (numbered_tree, heap);
1246
1247 /* Compare two declarations references by their DECL_UID / sequence number.
1248    Called via qsort.  */
1249
1250 static int
1251 compare_decls_by_uid (const void *pa, const void *pb)
1252 {
1253   const numbered_tree *nt_a = ((const numbered_tree *)pa);
1254   const numbered_tree *nt_b = ((const numbered_tree *)pb);
1255
1256   if (DECL_UID (nt_a->t) != DECL_UID (nt_b->t))
1257     return  DECL_UID (nt_a->t) - DECL_UID (nt_b->t);
1258   return nt_a->num - nt_b->num;
1259 }
1260
1261 /* Called via walk_gimple_stmt / walk_gimple_op by dump_enumerated_decls.  */
1262 static tree
1263 dump_enumerated_decls_push (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
1264 {
1265   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
1266   VEC (numbered_tree, heap) **list = (VEC (numbered_tree, heap) **) &wi->info;
1267   numbered_tree nt;
1268
1269   if (!DECL_P (*tp))
1270     return NULL_TREE;
1271   nt.t = *tp;
1272   nt.num = VEC_length (numbered_tree, *list);
1273   VEC_safe_push (numbered_tree, heap, *list, &nt);
1274   *walk_subtrees = 0;
1275   return NULL_TREE;
1276 }
1277
1278 /* Find all the declarations used by the current function, sort them by uid,
1279    and emit the sorted list.  Each declaration is tagged with a sequence
1280    number indicating when it was found during statement / tree walking,
1281    so that TDF_NOUID comparisons of anonymous declarations are still
1282    meaningful.  Where a declaration was encountered more than once, we
1283    emit only the sequence number of the first encounter.
1284    FILE is the dump file where to output the list and FLAGS is as in
1285    print_generic_expr.  */
1286 void
1287 dump_enumerated_decls (FILE *file, int flags)
1288 {
1289   basic_block bb;
1290   struct walk_stmt_info wi;
1291   VEC (numbered_tree, heap) *decl_list = VEC_alloc (numbered_tree, heap, 40);
1292
1293   memset (&wi, '\0', sizeof (wi));
1294   wi.info = (void*) decl_list;
1295   FOR_EACH_BB (bb)
1296     {
1297       gimple_stmt_iterator gsi;
1298
1299       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1300         if (!is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
1301           walk_gimple_stmt (&gsi, NULL, dump_enumerated_decls_push, &wi);
1302     }
1303   decl_list = (VEC (numbered_tree, heap) *) wi.info;
1304   VEC_qsort (numbered_tree, decl_list, compare_decls_by_uid);
1305   if (VEC_length (numbered_tree, decl_list))
1306     {
1307       unsigned ix;
1308       numbered_tree *ntp;
1309       tree last = NULL_TREE;
1310
1311       fprintf (file, "Declarations used by %s, sorted by DECL_UID:\n",
1312                current_function_name ());
1313       FOR_EACH_VEC_ELT (numbered_tree, decl_list, ix, ntp)
1314         {
1315           if (ntp->t == last)
1316             continue;
1317           fprintf (file, "%d: ", ntp->num);
1318           print_generic_decl (file, ntp->t, flags);
1319           fprintf (file, "\n");
1320           last = ntp->t;
1321         }
1322     }
1323   VEC_free (numbered_tree, heap, decl_list);
1324 }
1325
1326 #ifdef ENABLE_CHECKING
1327 /* Verify that SSA_VAR is a non-virtual SSA_NAME.  */
1328
1329 void
1330 register_ssa_partition_check (tree ssa_var)
1331 {
1332   gcc_assert (TREE_CODE (ssa_var) == SSA_NAME);
1333   if (!is_gimple_reg (SSA_NAME_VAR (ssa_var)))
1334     {
1335       fprintf (stderr, "Illegally registering a virtual SSA name :");
1336       print_generic_expr (stderr, ssa_var, TDF_SLIM);
1337       fprintf (stderr, " in the SSA->Normal phase.\n");
1338       internal_error ("SSA corruption");
1339     }
1340 }
1341
1342
1343 /* Verify that the info in LIVE matches the current cfg.  */
1344
1345 static void
1346 verify_live_on_entry (tree_live_info_p live)
1347 {
1348   unsigned i;
1349   tree var;
1350   gimple stmt;
1351   basic_block bb;
1352   edge e;
1353   int num;
1354   edge_iterator ei;
1355   var_map map = live->map;
1356
1357    /* Check for live on entry partitions and report those with a DEF in
1358       the program. This will typically mean an optimization has done
1359       something wrong.  */
1360   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1361   num = 0;
1362   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1363     {
1364       int entry_block = e->dest->index;
1365       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1366         continue;
1367       for (i = 0; i < (unsigned)num_var_partitions (map); i++)
1368         {
1369           basic_block tmp;
1370           tree d;
1371           bitmap loe;
1372           var = partition_to_var (map, i);
1373           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1374           tmp = gimple_bb (stmt);
1375           d = gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var));
1376
1377           loe = live_on_entry (live, e->dest);
1378           if (loe && bitmap_bit_p (loe, i))
1379             {
1380               if (!gimple_nop_p (stmt))
1381                 {
1382                   num++;
1383                   print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1384                   fprintf (stderr, " is defined ");
1385                   if (tmp)
1386                     fprintf (stderr, " in BB%d, ", tmp->index);
1387                   fprintf (stderr, "by:\n");
1388                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_SLIM);
1389                   fprintf (stderr, "\nIt is also live-on-entry to entry BB %d",
1390                            entry_block);
1391                   fprintf (stderr, " So it appears to have multiple defs.\n");
1392                 }
1393               else
1394                 {
1395                   if (d != var)
1396                     {
1397                       num++;
1398                       print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1399                       fprintf (stderr, " is live-on-entry to BB%d ",
1400                                entry_block);
1401                       if (d)
1402                         {
1403                           fprintf (stderr, " but is not the default def of ");
1404                           print_generic_expr (stderr, d, TDF_SLIM);
1405                           fprintf (stderr, "\n");
1406                         }
1407                       else
1408                         fprintf (stderr, " and there is no default def.\n");
1409                     }
1410                 }
1411             }
1412           else
1413             if (d == var)
1414               {
1415                 /* The only way this var shouldn't be marked live on entry is
1416                    if it occurs in a PHI argument of the block.  */
1417                 size_t z;
1418                 bool ok = false;
1419                 gimple_stmt_iterator gsi;
1420                 for (gsi = gsi_start_phis (e->dest);
1421                      !gsi_end_p (gsi) && !ok;
1422                      gsi_next (&gsi))
1423                   {
1424                     gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1425                     for (z = 0; z < gimple_phi_num_args (phi); z++)
1426                       if (var == gimple_phi_arg_def (phi, z))
1427                         {
1428                           ok = true;
1429                           break;
1430                         }
1431                   }
1432                 if (ok)
1433                   continue;
1434                 num++;
1435                 print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1436                 fprintf (stderr, " is not marked live-on-entry to entry BB%d ",
1437                          entry_block);
1438                 fprintf (stderr, "but it is a default def so it should be.\n");
1439               }
1440         }
1441     }
1442   gcc_assert (num <= 0);
1443 }
1444 #endif