OSDN Git Service

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