OSDN Git Service

b01dd9952354f633705c0df07bd178c38645dc23
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-operands.c
1 /* SSA operands management for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "tree.h"
25 #include "flags.h"
26 #include "function.h"
27 #include "diagnostic.h"
28 #include "tree-flow.h"
29 #include "tree-inline.h"
30 #include "tree-pass.h"
31 #include "ggc.h"
32 #include "timevar.h"
33 #include "toplev.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "ipa-reference.h"
36
37 /* This file contains the code required to manage the operands cache of the 
38    SSA optimizer.  For every stmt, we maintain an operand cache in the stmt 
39    annotation.  This cache contains operands that will be of interest to 
40    optimizers and other passes wishing to manipulate the IL. 
41
42    The operand type are broken up into REAL and VIRTUAL operands.  The real 
43    operands are represented as pointers into the stmt's operand tree.  Thus 
44    any manipulation of the real operands will be reflected in the actual tree.
45    Virtual operands are represented solely in the cache, although the base 
46    variable for the SSA_NAME may, or may not occur in the stmt's tree.  
47    Manipulation of the virtual operands will not be reflected in the stmt tree.
48
49    The routines in this file are concerned with creating this operand cache 
50    from a stmt tree.
51
52    The operand tree is the parsed by the various get_* routines which look 
53    through the stmt tree for the occurrence of operands which may be of 
54    interest, and calls are made to the append_* routines whenever one is 
55    found.  There are 4 of these routines, each representing one of the 
56    4 types of operands. Defs, Uses, Virtual Uses, and Virtual May Defs.
57
58    The append_* routines check for duplication, and simply keep a list of 
59    unique objects for each operand type in the build_* extendable vectors.
60
61    Once the stmt tree is completely parsed, the finalize_ssa_operands() 
62    routine is called, which proceeds to perform the finalization routine 
63    on each of the 4 operand vectors which have been built up.
64
65    If the stmt had a previous operand cache, the finalization routines 
66    attempt to match up the new operands with the old ones.  If it's a perfect 
67    match, the old vector is simply reused.  If it isn't a perfect match, then 
68    a new vector is created and the new operands are placed there.  For 
69    virtual operands, if the previous cache had SSA_NAME version of a 
70    variable, and that same variable occurs in the same operands cache, then 
71    the new cache vector will also get the same SSA_NAME.
72
73   i.e., if a stmt had a VUSE of 'a_5', and 'a' occurs in the new operand 
74   vector for VUSE, then the new vector will also be modified such that 
75   it contains 'a_5' rather than 'a'.  */
76
77
78 /* Structure storing statistics on how many call clobbers we have, and
79    how many where avoided.  */
80
81 static struct 
82 {
83   /* Number of call-clobbered ops we attempt to add to calls in
84      add_call_clobbered_mem_symbols.  */
85   unsigned int clobbered_vars;
86
87   /* Number of write-clobbers (VDEFs) avoided by using
88      not_written information.  */
89   unsigned int static_write_clobbers_avoided;
90
91   /* Number of reads (VUSEs) avoided by using not_read information.  */
92   unsigned int static_read_clobbers_avoided;
93   
94   /* Number of write-clobbers avoided because the variable can't escape to
95      this call.  */
96   unsigned int unescapable_clobbers_avoided;
97
98   /* Number of read-only uses we attempt to add to calls in
99      add_call_read_mem_symbols.  */
100   unsigned int readonly_clobbers;
101
102   /* Number of read-only uses we avoid using not_read information.  */
103   unsigned int static_readonly_clobbers_avoided;
104 } clobber_stats;
105
106
107 /* Flags to describe operand properties in helpers.  */
108
109 /* By default, operands are loaded.  */
110 #define opf_use         0
111
112 /* Operand is the target of an assignment expression or a 
113    call-clobbered variable.  */
114 #define opf_def         (1 << 0)
115
116 /* No virtual operands should be created in the expression.  This is used
117    when traversing ADDR_EXPR nodes which have different semantics than
118    other expressions.  Inside an ADDR_EXPR node, the only operands that we
119    need to consider are indices into arrays.  For instance, &a.b[i] should
120    generate a USE of 'i' but it should not generate a VUSE for 'a' nor a
121    VUSE for 'b'.  */
122 #define opf_no_vops     (1 << 1)
123
124 /* Operand is an implicit reference.  This is used to distinguish
125    explicit assignments in the form of GIMPLE_MODIFY_STMT from
126    clobbering sites like function calls or ASM_EXPRs.  */
127 #define opf_implicit    (1 << 2)
128
129 /* Array for building all the def operands.  */
130 static VEC(tree,heap) *build_defs;
131
132 /* Array for building all the use operands.  */
133 static VEC(tree,heap) *build_uses;
134
135 /* Set for building all the VDEF operands.  */
136 static VEC(tree,heap) *build_vdefs;
137
138 /* Set for building all the VUSE operands.  */
139 static VEC(tree,heap) *build_vuses;
140
141 /* Bitmap obstack for our datastructures that needs to survive across   
142    compilations of multiple functions.  */
143 static bitmap_obstack operands_bitmap_obstack;
144
145 /* Set for building all the loaded symbols.  */
146 static bitmap build_loads;
147
148 /* Set for building all the stored symbols.  */
149 static bitmap build_stores;
150
151 static void get_expr_operands (tree, tree *, int);
152
153 /* Number of functions with initialized ssa_operands.  */
154 static int n_initialized = 0;
155
156 /* Statement change buffer.  Data structure used to record state
157    information for statements.  This is used to determine what needs
158    to be done in order to update the SSA web after a statement is
159    modified by a pass.  If STMT is a statement that has just been
160    created, or needs to be folded via fold_stmt, or anything that
161    changes its physical structure then the pass should:
162
163    1- Call push_stmt_changes (&stmt) to record the current state of
164       STMT before any modifications are made.
165
166    2- Make all appropriate modifications to the statement.
167
168    3- Call pop_stmt_changes (&stmt) to find new symbols that
169       need to be put in SSA form, SSA name mappings for names that
170       have disappeared, recompute invariantness for address
171       expressions, cleanup EH information, etc.
172
173    If it is possible to determine that the statement was not modified,
174    instead of calling pop_stmt_changes it is quicker to call
175    discard_stmt_changes to avoid the expensive and unnecessary operand
176    re-scan and change comparison.  */
177
178 struct scb_d
179 {
180   /* Pointer to the statement being modified.  */
181   tree *stmt_p;
182
183   /* If the statement references memory these are the sets of symbols
184      loaded and stored by the statement.  */
185   bitmap loads;
186   bitmap stores;
187 };
188
189 typedef struct scb_d *scb_t;
190 DEF_VEC_P(scb_t);
191 DEF_VEC_ALLOC_P(scb_t,heap);
192
193 /* Stack of statement change buffers (SCB).  Every call to
194    push_stmt_changes pushes a new buffer onto the stack.  Calls to
195    pop_stmt_changes pop a buffer off of the stack and compute the set
196    of changes for the popped statement.  */
197 static VEC(scb_t,heap) *scb_stack;
198
199 /* Return the DECL_UID of the base variable of T.  */
200
201 static inline unsigned
202 get_name_decl (const_tree t)
203 {
204   if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
205     return DECL_UID (t);
206   else
207     return DECL_UID (SSA_NAME_VAR (t));
208 }
209
210
211 /* Comparison function for qsort used in operand_build_sort_virtual.  */
212
213 static int
214 operand_build_cmp (const void *p, const void *q)
215 {
216   const_tree const e1 = *((const_tree const *)p);
217   const_tree const e2 = *((const_tree const *)q);
218   const unsigned int u1 = get_name_decl (e1);
219   const unsigned int u2 = get_name_decl (e2);
220
221   /* We want to sort in ascending order.  They can never be equal.  */
222 #ifdef ENABLE_CHECKING
223   gcc_assert (u1 != u2);
224 #endif
225   return (u1 > u2 ? 1 : -1);
226 }
227
228
229 /* Sort the virtual operands in LIST from lowest DECL_UID to highest.  */
230
231 static inline void
232 operand_build_sort_virtual (VEC(tree,heap) *list)
233 {
234   int num = VEC_length (tree, list);
235
236   if (num < 2)
237     return;
238
239   if (num == 2)
240     {
241       if (get_name_decl (VEC_index (tree, list, 0)) 
242           > get_name_decl (VEC_index (tree, list, 1)))
243         {  
244           /* Swap elements if in the wrong order.  */
245           tree tmp = VEC_index (tree, list, 0);
246           VEC_replace (tree, list, 0, VEC_index (tree, list, 1));
247           VEC_replace (tree, list, 1, tmp);
248         }
249       return;
250     }
251
252   /* There are 3 or more elements, call qsort.  */
253   qsort (VEC_address (tree, list), 
254          VEC_length (tree, list), 
255          sizeof (tree),
256          operand_build_cmp);
257 }
258
259
260 /*  Return true if the SSA operands cache is active.  */
261
262 bool
263 ssa_operands_active (void)
264 {
265   return cfun->gimple_df && gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active;
266 }
267
268
269 /* VOPs are of variable sized, so the free list maps "free buckets" to the 
270    following table:  
271     bucket   # operands
272     ------   ----------
273         0       1
274         1       2
275           ...
276         15      16
277         16      17-24
278         17      25-32
279         18      31-40
280           ...
281         29      121-128
282    Any VOPs larger than this are simply added to the largest bucket when they
283    are freed.  */
284
285
286 /* Return the number of operands used in bucket BUCKET.  */
287
288 static inline int
289 vop_free_bucket_size (int bucket)
290 {
291 #ifdef ENABLE_CHECKING
292   gcc_assert (bucket >= 0 && bucket < NUM_VOP_FREE_BUCKETS);
293 #endif
294   if (bucket < 16)
295     return bucket + 1;
296   return (bucket - 13) * 8;
297 }
298
299
300 /* For a vop of NUM operands, return the bucket NUM belongs to.  If NUM is 
301    beyond the end of the bucket table, return -1.  */
302
303 static inline int 
304 vop_free_bucket_index (int num)
305 {
306   gcc_assert (num > 0 && NUM_VOP_FREE_BUCKETS > 16);
307
308   /* Sizes 1 through 16 use buckets 0-15.  */
309   if (num <= 16)
310     return num - 1;
311   /* Buckets 16 - NUM_VOP_FREE_BUCKETS represent 8 unit chunks.  */
312   num = 14 + (num - 1) / 8;
313   if (num >= NUM_VOP_FREE_BUCKETS)
314     return -1;
315   else
316     return num;
317 }
318
319
320 /* Initialize the VOP free buckets.  */
321
322 static inline void
323 init_vop_buckets (void)
324 {
325   int x;
326
327   for (x = 0; x < NUM_VOP_FREE_BUCKETS; x++)
328     gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[x] = NULL;
329 }
330
331
332 /* Add PTR to the appropriate VOP bucket.  */
333
334 static inline void
335 add_vop_to_freelist (voptype_p ptr)
336 {
337   int bucket = vop_free_bucket_index (VUSE_VECT_NUM_ELEM (ptr->usev));
338
339   /* Too large, use the largest bucket so its not a complete throw away.  */
340   if (bucket == -1)
341     bucket = NUM_VOP_FREE_BUCKETS - 1;
342
343   ptr->next = gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket];
344   gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] = ptr;
345 }
346  
347
348 /* These are the sizes of the operand memory  buffer which gets allocated each 
349    time more operands space is required.  The final value is the amount that is
350    allocated every time after that.  */
351   
352 #define OP_SIZE_INIT    0
353 #define OP_SIZE_1       30
354 #define OP_SIZE_2       110
355 #define OP_SIZE_3       511
356
357 /* Initialize the operand cache routines.  */
358
359 void
360 init_ssa_operands (void)
361 {
362   if (!n_initialized++)
363     {
364       build_defs = VEC_alloc (tree, heap, 5);
365       build_uses = VEC_alloc (tree, heap, 10);
366       build_vuses = VEC_alloc (tree, heap, 25);
367       build_vdefs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
368       bitmap_obstack_initialize (&operands_bitmap_obstack);
369       build_loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
370       build_stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
371       scb_stack = VEC_alloc (scb_t, heap, 20);
372     }
373
374   gcc_assert (gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory == NULL);
375   gcc_assert (gimple_ssa_operands (cfun)->mpt_table == NULL);
376   gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index
377      = gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size;
378   gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active = true;
379   memset (&clobber_stats, 0, sizeof (clobber_stats));
380   init_vop_buckets ();
381   gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size = OP_SIZE_INIT;
382 }
383
384
385 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
386
387 void
388 fini_ssa_operands (void)
389 {
390   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
391   unsigned ix;
392   tree mpt;
393
394   if (!--n_initialized)
395     {
396       VEC_free (tree, heap, build_defs);
397       VEC_free (tree, heap, build_uses);
398       VEC_free (tree, heap, build_vdefs);
399       VEC_free (tree, heap, build_vuses);
400       BITMAP_FREE (build_loads);
401       BITMAP_FREE (build_stores);
402
403       /* The change buffer stack had better be empty.  */
404       gcc_assert (VEC_length (scb_t, scb_stack) == 0);
405       VEC_free (scb_t, heap, scb_stack);
406       scb_stack = NULL;
407     }
408
409   gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = NULL;
410   gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = NULL;
411
412   while ((ptr = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory) != NULL)
413     {
414       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory
415         = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory->next;
416       ggc_free (ptr);
417     }
418
419   for (ix = 0;
420        VEC_iterate (tree, gimple_ssa_operands (cfun)->mpt_table, ix, mpt);
421        ix++)
422     {
423       if (mpt)
424         BITMAP_FREE (MPT_SYMBOLS (mpt));
425     }
426
427   VEC_free (tree, heap, gimple_ssa_operands (cfun)->mpt_table);
428
429   gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active = false;
430
431   if (!n_initialized)
432     bitmap_obstack_release (&operands_bitmap_obstack);
433   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
434     {
435       fprintf (dump_file, "Original clobbered vars:           %d\n",
436                clobber_stats.clobbered_vars);
437       fprintf (dump_file, "Static write clobbers avoided:     %d\n",
438                clobber_stats.static_write_clobbers_avoided);
439       fprintf (dump_file, "Static read clobbers avoided:      %d\n",
440                clobber_stats.static_read_clobbers_avoided);
441       fprintf (dump_file, "Unescapable clobbers avoided:      %d\n",
442                clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided);
443       fprintf (dump_file, "Original read-only clobbers:       %d\n",
444                clobber_stats.readonly_clobbers);
445       fprintf (dump_file, "Static read-only clobbers avoided: %d\n",
446                clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided);
447     }
448 }
449
450
451 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
452                                                                               
453 static inline void *
454 ssa_operand_alloc (unsigned size)
455 {
456   char *ptr;
457
458   if (gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index + size
459       >= gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size)
460     {
461       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
462
463       if (gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size == OP_SIZE_INIT)
464         gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
465            = OP_SIZE_1 * sizeof (struct voptype_d);
466       else
467         if (gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
468             == OP_SIZE_1 * sizeof (struct voptype_d))
469           gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
470              = OP_SIZE_2 * sizeof (struct voptype_d);
471         else
472           gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
473              = OP_SIZE_3 * sizeof (struct voptype_d);
474
475       /* Go right to the maximum size if the request is too large.  */
476       if (size > gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size)
477         gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
478           = OP_SIZE_3 * sizeof (struct voptype_d);
479
480       /* Fail if there is not enough space.  If there are this many operands
481          required, first make sure there isn't a different problem causing this
482          many operands.  If the decision is that this is OK, then we can 
483          specially allocate a buffer just for this request.  */
484       gcc_assert (size <= gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size);
485
486       ptr = (struct ssa_operand_memory_d *) 
487               ggc_alloc (sizeof (struct ssa_operand_memory_d) 
488                          + gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size - 1);
489       ptr->next = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory;
490       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory = ptr;
491       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index = 0;
492     }
493   ptr = &(gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory
494           ->mem[gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index]);
495   gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index += size;
496   return ptr;
497 }
498
499
500 /* Allocate a DEF operand.  */
501
502 static inline struct def_optype_d *
503 alloc_def (void)
504 {
505   struct def_optype_d *ret;
506   if (gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs)
507     {
508       ret = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
509       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs
510         = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs->next;
511     }
512   else
513     ret = (struct def_optype_d *)
514           ssa_operand_alloc (sizeof (struct def_optype_d));
515   return ret;
516 }
517
518
519 /* Allocate a USE operand.  */
520
521 static inline struct use_optype_d *
522 alloc_use (void)
523 {
524   struct use_optype_d *ret;
525   if (gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses)
526     {
527       ret = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
528       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses
529         = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses->next;
530     }
531   else
532     ret = (struct use_optype_d *)
533           ssa_operand_alloc (sizeof (struct use_optype_d));
534   return ret;
535 }
536
537
538 /* Allocate a vop with NUM elements.  */
539
540 static inline struct voptype_d *
541 alloc_vop (int num)
542 {
543   struct voptype_d *ret = NULL;
544   int alloc_size = 0;
545
546   int bucket = vop_free_bucket_index (num);
547   if (bucket != -1)
548     {
549       /* If there is a free operand, use it.  */
550       if (gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] != NULL)
551         {
552           ret = gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket];
553           gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] = 
554                   gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket]->next;
555         }
556       else
557         alloc_size = vop_free_bucket_size(bucket);
558     }
559   else
560     alloc_size = num;
561
562   if (alloc_size > 0)
563     ret = (struct voptype_d *)ssa_operand_alloc (
564         sizeof (struct voptype_d) + (alloc_size - 1) * sizeof (vuse_element_t));
565
566   VUSE_VECT_NUM_ELEM (ret->usev) = num;
567   return ret;
568 }
569
570
571 /* This routine makes sure that PTR is in an immediate use list, and makes
572    sure the stmt pointer is set to the current stmt.  */
573
574 static inline void
575 set_virtual_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
576 {
577   /*  fold_stmt may have changed the stmt pointers.  */
578   if (ptr->stmt != stmt)
579     ptr->stmt = stmt;
580
581   /* If this use isn't in a list, add it to the correct list.  */
582   if (!ptr->prev)
583     link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
584 }
585
586
587 /* Adds OP to the list of defs after LAST.  */
588
589 static inline def_optype_p 
590 add_def_op (tree *op, def_optype_p last)
591 {
592   def_optype_p new_def;
593
594   new_def = alloc_def ();
595   DEF_OP_PTR (new_def) = op;
596   last->next = new_def;
597   new_def->next = NULL;
598   return new_def;
599 }
600
601
602 /* Adds OP to the list of uses of statement STMT after LAST.  */
603
604 static inline use_optype_p
605 add_use_op (tree stmt, tree *op, use_optype_p last)
606 {
607   use_optype_p new_use;
608
609   new_use = alloc_use ();
610   USE_OP_PTR (new_use)->use = op;
611   link_imm_use_stmt (USE_OP_PTR (new_use), *op, stmt);
612   last->next = new_use;
613   new_use->next = NULL;
614   return new_use;
615 }
616
617
618 /* Return a virtual op pointer with NUM elements which are all initialized to OP
619    and are linked into the immediate uses for STMT.  The new vop is appended
620    after PREV.  */
621
622 static inline voptype_p
623 add_vop (tree stmt, tree op, int num, voptype_p prev)
624 {
625   voptype_p new_vop;
626   int x;
627
628   new_vop = alloc_vop (num);
629   for (x = 0; x < num; x++)
630     {
631       VUSE_OP_PTR (new_vop, x)->prev = NULL;
632       SET_VUSE_OP (new_vop, x, op);
633       VUSE_OP_PTR (new_vop, x)->use = &new_vop->usev.uses[x].use_var;
634       link_imm_use_stmt (VUSE_OP_PTR (new_vop, x),
635                          new_vop->usev.uses[x].use_var, stmt);
636     }
637
638   if (prev)
639     prev->next = new_vop;
640   new_vop->next = NULL;
641   return new_vop;
642 }
643
644
645 /* Adds OP to the list of vuses of statement STMT after LAST, and moves
646    LAST to the new element.  */
647
648 static inline voptype_p
649 add_vuse_op (tree stmt, tree op, int num, voptype_p last)
650 {
651   voptype_p new_vop = add_vop (stmt, op, num, last);
652   VDEF_RESULT (new_vop) = NULL_TREE;
653   return new_vop;
654 }
655
656
657 /* Adds OP to the list of vdefs of statement STMT after LAST, and moves
658    LAST to the new element.  */
659
660 static inline voptype_p
661 add_vdef_op (tree stmt, tree op, int num, voptype_p last)
662 {
663   voptype_p new_vop = add_vop (stmt, op, num, last);
664   VDEF_RESULT (new_vop) = op;
665   return new_vop;
666 }
667   
668
669 /* Takes elements from build_defs and turns them into def operands of STMT.
670    TODO -- Make build_defs VEC of tree *.  */
671
672 static inline void
673 finalize_ssa_defs (tree stmt)
674 {
675   unsigned new_i;
676   struct def_optype_d new_list;
677   def_optype_p old_ops, last;
678   unsigned int num = VEC_length (tree, build_defs);
679
680   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
681   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT) || num <= 1);
682
683   new_list.next = NULL;
684   last = &new_list;
685
686   old_ops = DEF_OPS (stmt);
687
688   new_i = 0;
689
690   /* Check for the common case of 1 def that hasn't changed.  */
691   if (old_ops && old_ops->next == NULL && num == 1
692       && (tree *) VEC_index (tree, build_defs, 0) == DEF_OP_PTR (old_ops))
693     return;
694
695   /* If there is anything in the old list, free it.  */
696   if (old_ops)
697     {
698       old_ops->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
699       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = old_ops;
700     }
701
702   /* If there is anything remaining in the build_defs list, simply emit it.  */
703   for ( ; new_i < num; new_i++)
704     last = add_def_op ((tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i), last);
705
706   /* Now set the stmt's operands.  */
707   DEF_OPS (stmt) = new_list.next;
708
709 #ifdef ENABLE_CHECKING
710   {
711     def_optype_p ptr;
712     unsigned x = 0;
713     for (ptr = DEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
714       x++;
715
716     gcc_assert (x == num);
717   }
718 #endif
719 }
720
721
722 /* Takes elements from build_uses and turns them into use operands of STMT.
723    TODO -- Make build_uses VEC of tree *.  */
724
725 static inline void
726 finalize_ssa_uses (tree stmt)
727 {
728   unsigned new_i;
729   struct use_optype_d new_list;
730   use_optype_p old_ops, ptr, last;
731
732 #ifdef ENABLE_CHECKING
733   {
734     unsigned x;
735     unsigned num = VEC_length (tree, build_uses);
736
737     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
738        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
739        initial call to update_stmt_operands does not pass a pointer to a 
740        statement).  */
741     for (x = 0; x < num; x++)
742       gcc_assert (*((tree *)VEC_index (tree, build_uses, x)) != stmt);
743   }
744 #endif
745
746   new_list.next = NULL;
747   last = &new_list;
748
749   old_ops = USE_OPS (stmt);
750
751   /* If there is anything in the old list, free it.  */
752   if (old_ops)
753     {
754       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
755         delink_imm_use (USE_OP_PTR (ptr));
756       old_ops->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
757       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = old_ops;
758     }
759
760   /* Now create nodes for all the new nodes.  */
761   for (new_i = 0; new_i < VEC_length (tree, build_uses); new_i++)
762     last = add_use_op (stmt, 
763                        (tree *) VEC_index (tree, build_uses, new_i), 
764                        last);
765
766   /* Now set the stmt's operands.  */
767   USE_OPS (stmt) = new_list.next;
768
769 #ifdef ENABLE_CHECKING
770   {
771     unsigned x = 0;
772     for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
773       x++;
774
775     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_uses));
776   }
777 #endif
778 }
779
780
781 /* Takes elements from BUILD_VDEFS and turns them into vdef operands of
782    STMT.  FIXME, for now VDEF operators should have a single operand
783    in their RHS.  */
784
785 static inline void
786 finalize_ssa_vdefs (tree stmt)
787 {
788   unsigned new_i;
789   struct voptype_d new_list;
790   voptype_p old_ops, ptr, last;
791   stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
792
793   /* Set the symbols referenced by STMT.  */
794   if (!bitmap_empty_p (build_stores))
795     {
796       if (ann->operands.stores == NULL)
797         ann->operands.stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
798
799       bitmap_copy (ann->operands.stores, build_stores);
800     }
801   else
802     BITMAP_FREE (ann->operands.stores);
803
804   /* If aliases have not been computed, do not instantiate a virtual
805      operator on STMT.  Initially, we only compute the SSA form on
806      GIMPLE registers.  The virtual SSA form is only computed after
807      alias analysis, so virtual operators will remain unrenamed and
808      the verifier will complain.  However, alias analysis needs to
809      access symbol load/store information, so we need to compute
810      those.  */
811   if (!gimple_aliases_computed_p (cfun))
812     return;
813
814   new_list.next = NULL;
815   last = &new_list;
816
817   old_ops = VDEF_OPS (stmt);
818   new_i = 0;
819   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_vdefs))
820     {
821       tree op = VEC_index (tree, build_vdefs, new_i);
822       unsigned new_uid = get_name_decl (op);
823       unsigned old_uid = get_name_decl (VDEF_RESULT (old_ops));
824
825       /* FIXME, for now each VDEF operator should have at most one
826          operand in their RHS.  */
827       gcc_assert (VDEF_NUM (old_ops) == 1);
828
829       if (old_uid == new_uid)
830         {
831           /* If the symbols are the same, reuse the existing operand.  */
832           last->next = old_ops;
833           last = old_ops;
834           old_ops = old_ops->next;
835           last->next = NULL;
836           set_virtual_use_link (VDEF_OP_PTR (last, 0), stmt);
837           new_i++;
838         }
839       else if (old_uid < new_uid)
840         {
841           /* If old is less than new, old goes to the free list.  */
842           voptype_p next;
843           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (old_ops, 0));
844           next = old_ops->next;
845           add_vop_to_freelist (old_ops);
846           old_ops = next;
847         }
848       else
849         {
850           /* This is a new operand.  */
851           last = add_vdef_op (stmt, op, 1, last);
852           new_i++;
853         }
854     }
855
856   /* If there is anything remaining in BUILD_VDEFS, simply emit it.  */
857   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vdefs); new_i++)
858     last = add_vdef_op (stmt, VEC_index (tree, build_vdefs, new_i), 1, last);
859
860   /* If there is anything in the old list, free it.  */
861   if (old_ops)
862     {
863       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = last)
864         {
865           last = ptr->next;
866           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (ptr, 0));
867           add_vop_to_freelist (ptr);
868         }
869     }
870
871   /* Now set STMT's operands.  */
872   VDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
873
874 #ifdef ENABLE_CHECKING
875   {
876     unsigned x = 0;
877     for (ptr = VDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
878       x++;
879
880     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vdefs));
881   }
882 #endif
883 }
884
885
886 /* Takes elements from BUILD_VUSES and turns them into VUSE operands of
887    STMT.  */
888
889 static inline void
890 finalize_ssa_vuse_ops (tree stmt)
891 {
892   unsigned new_i, old_i;
893   voptype_p old_ops, last;
894   VEC(tree,heap) *new_ops;
895   stmt_ann_t ann;
896
897   /* Set the symbols referenced by STMT.  */
898   ann = stmt_ann (stmt);
899   if (!bitmap_empty_p (build_loads))
900     {
901       if (ann->operands.loads == NULL)
902         ann->operands.loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
903
904       bitmap_copy (ann->operands.loads, build_loads);
905     }
906   else
907     BITMAP_FREE (ann->operands.loads);
908
909   /* If aliases have not been computed, do not instantiate a virtual
910      operator on STMT.  Initially, we only compute the SSA form on
911      GIMPLE registers.  The virtual SSA form is only computed after
912      alias analysis, so virtual operators will remain unrenamed and
913      the verifier will complain.  However, alias analysis needs to
914      access symbol load/store information, so we need to compute
915      those.  */
916   if (!gimple_aliases_computed_p (cfun))
917     return;
918
919   /* STMT should have at most one VUSE operator.  */
920   old_ops = VUSE_OPS (stmt);
921   gcc_assert (old_ops == NULL || old_ops->next == NULL);
922
923   new_ops = NULL;
924   new_i = old_i = 0;
925   while (old_ops
926          && old_i < VUSE_NUM (old_ops)
927          && new_i < VEC_length (tree, build_vuses))
928     {
929       tree new_op = VEC_index (tree, build_vuses, new_i);
930       tree old_op = VUSE_OP (old_ops, old_i);
931       unsigned new_uid = get_name_decl (new_op);
932       unsigned old_uid = get_name_decl (old_op);
933
934       if (old_uid == new_uid)
935         {
936           /* If the symbols are the same, reuse the existing operand.  */
937           VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, old_op);
938           new_i++;
939           old_i++;
940         }
941       else if (old_uid < new_uid)
942         {
943           /* If OLD_UID is less than NEW_UID, the old operand has
944              disappeared, skip to the next old operand.  */
945           old_i++;
946         }
947       else
948         {
949           /* This is a new operand.  */
950           VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, new_op);
951           new_i++;
952         }
953     }
954
955   /* If there is anything remaining in the build_vuses list, simply emit it.  */
956   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vuses); new_i++)
957     VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, VEC_index (tree, build_vuses, new_i));
958
959   /* If there is anything in the old list, free it.  */
960   if (old_ops)
961     {
962       for (old_i = 0; old_i < VUSE_NUM (old_ops); old_i++)
963         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (old_ops, old_i));
964       add_vop_to_freelist (old_ops);
965       VUSE_OPS (stmt) = NULL;
966     }
967
968   /* If there are any operands, instantiate a VUSE operator for STMT.  */
969   if (new_ops)
970     {
971       tree op;
972       unsigned i;
973
974       last = add_vuse_op (stmt, NULL, VEC_length (tree, new_ops), NULL);
975
976       for (i = 0; VEC_iterate (tree, new_ops, i, op); i++)
977         SET_USE (VUSE_OP_PTR (last, (int) i), op);
978
979       VUSE_OPS (stmt) = last;
980       VEC_free (tree, heap, new_ops);
981     }
982
983 #ifdef ENABLE_CHECKING
984   {
985     unsigned x;
986     
987     if (VUSE_OPS (stmt))
988       {
989         gcc_assert (VUSE_OPS (stmt)->next == NULL);
990         x = VUSE_NUM (VUSE_OPS (stmt));
991       }
992     else
993       x = 0;
994
995     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vuses));
996   }
997 #endif
998 }
999
1000 /* Return a new VUSE operand vector for STMT.  */
1001                                                                               
1002 static void
1003 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
1004 {
1005   unsigned num, num_vdefs;
1006   unsigned vuse_index;
1007
1008   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
1009      VDEF operator for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is not
1010      needed because VDEFs imply a VUSE of the variable.  For instance,
1011      suppose that variable 'a' is pointed-to by p and q:
1012
1013               # VUSE <a_2>
1014               # a_3 = VDEF <a_2>
1015               *p = *q;
1016
1017      The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the
1018      VDEF operator.  */
1019   num = VEC_length (tree, build_vuses);
1020   num_vdefs = VEC_length (tree, build_vdefs);
1021
1022   if (num > 0 && num_vdefs > 0)
1023     for (vuse_index = 0; vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses); )
1024       {
1025         tree vuse;
1026         vuse = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
1027         if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
1028           {
1029             var_ann_t ann = var_ann (vuse);
1030             ann->in_vuse_list = 0;
1031             if (ann->in_vdef_list)
1032               {
1033                 VEC_ordered_remove (tree, build_vuses, vuse_index);
1034                 continue;
1035               }
1036           }
1037         vuse_index++;
1038       }
1039
1040   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
1041 }
1042
1043
1044 /* Clear the in_list bits and empty the build array for VDEFs and
1045    VUSEs.  */
1046
1047 static inline void
1048 cleanup_build_arrays (void)
1049 {
1050   unsigned i;
1051   tree t;
1052
1053   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vdefs, i, t); i++)
1054     if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1055       var_ann (t)->in_vdef_list = false;
1056
1057   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, t); i++)
1058     if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1059       var_ann (t)->in_vuse_list = false;
1060
1061   VEC_truncate (tree, build_vdefs, 0);
1062   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
1063   VEC_truncate (tree, build_defs, 0);
1064   VEC_truncate (tree, build_uses, 0);
1065   bitmap_clear (build_loads);
1066   bitmap_clear (build_stores);
1067 }
1068
1069
1070 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
1071                                                                               
1072 static inline void
1073 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
1074 {
1075   finalize_ssa_defs (stmt);
1076   finalize_ssa_uses (stmt);
1077   finalize_ssa_vdefs (stmt);
1078   finalize_ssa_vuses (stmt);
1079   cleanup_build_arrays ();
1080 }
1081
1082
1083 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
1084
1085 static inline void
1086 start_ssa_stmt_operands (void)
1087 {
1088   gcc_assert (VEC_length (tree, build_defs) == 0);
1089   gcc_assert (VEC_length (tree, build_uses) == 0);
1090   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vuses) == 0);
1091   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vdefs) == 0);
1092   gcc_assert (bitmap_empty_p (build_loads));
1093   gcc_assert (bitmap_empty_p (build_stores));
1094 }
1095
1096
1097 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
1098
1099 static inline void
1100 append_def (tree *def_p)
1101 {
1102   VEC_safe_push (tree, heap, build_defs, (tree) def_p);
1103 }
1104
1105
1106 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
1107
1108 static inline void
1109 append_use (tree *use_p)
1110 {
1111   VEC_safe_push (tree, heap, build_uses, (tree) use_p);
1112 }
1113
1114
1115 /* Add VAR to the set of variables that require a VDEF operator.  */
1116
1117 static inline void
1118 append_vdef (tree var)
1119 {
1120   tree sym;
1121
1122   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1123     {
1124       tree mpt;
1125       var_ann_t ann;
1126
1127       /* If VAR belongs to a memory partition, use it instead of VAR.  */
1128       mpt = memory_partition (var);
1129       if (mpt)
1130         var = mpt;
1131
1132       /* Don't allow duplicate entries.  */
1133       ann = get_var_ann (var);
1134       if (ann->in_vdef_list)
1135         return;
1136
1137       ann->in_vdef_list = true;
1138       sym = var;
1139     }
1140   else
1141     sym = SSA_NAME_VAR (var);
1142
1143   VEC_safe_push (tree, heap, build_vdefs, var);
1144   bitmap_set_bit (build_stores, DECL_UID (sym));
1145 }
1146
1147
1148 /* Add VAR to the set of variables that require a VUSE operator.  */
1149
1150 static inline void
1151 append_vuse (tree var)
1152 {
1153   tree sym;
1154
1155   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1156     {
1157       tree mpt;
1158       var_ann_t ann;
1159
1160       /* If VAR belongs to a memory partition, use it instead of VAR.  */
1161       mpt = memory_partition (var);
1162       if (mpt)
1163         var = mpt;
1164
1165       /* Don't allow duplicate entries.  */
1166       ann = get_var_ann (var);
1167       if (ann->in_vuse_list || ann->in_vdef_list)
1168         return;
1169
1170       ann->in_vuse_list = true;
1171       sym = var;
1172     }
1173   else
1174     sym = SSA_NAME_VAR (var);
1175
1176   VEC_safe_push (tree, heap, build_vuses, var);
1177   bitmap_set_bit (build_loads, DECL_UID (sym));
1178 }
1179
1180
1181 /* REF is a tree that contains the entire pointer dereference
1182    expression, if available, or NULL otherwise.  ALIAS is the variable
1183    we are asking if REF can access.  OFFSET and SIZE come from the
1184    memory access expression that generated this virtual operand.
1185
1186    XXX: We should handle the NO_ALIAS attributes here.  */
1187
1188 static bool
1189 access_can_touch_variable (tree ref, tree alias, HOST_WIDE_INT offset,
1190                            HOST_WIDE_INT size)
1191 {
1192   bool offsetgtz = offset > 0;
1193   unsigned HOST_WIDE_INT uoffset = (unsigned HOST_WIDE_INT) offset;
1194   tree base = ref ? get_base_address (ref) : NULL;
1195
1196   /* If ALIAS is .GLOBAL_VAR then the memory reference REF must be
1197      using a call-clobbered memory tag.  By definition, call-clobbered
1198      memory tags can always touch .GLOBAL_VAR.  */
1199   if (alias == gimple_global_var (cfun))
1200     return true;
1201
1202   /* If ref is a TARGET_MEM_REF, just return true, as we can't really
1203      disambiguate them right now.  */
1204   if (ref && TREE_CODE (ref) == TARGET_MEM_REF)
1205     return true;
1206   
1207   /* If ALIAS is an SFT, it can't be touched if the offset     
1208      and size of the access is not overlapping with the SFT offset and
1209      size.  This is only true if we are accessing through a pointer
1210      to a type that is the same as SFT_PARENT_VAR.  Otherwise, we may
1211      be accessing through a pointer to some substruct of the
1212      structure, and if we try to prune there, we will have the wrong
1213      offset, and get the wrong answer.
1214      i.e., we can't prune without more work if we have something like
1215
1216      struct gcc_target
1217      {
1218        struct asm_out
1219        {
1220          const char *byte_op;
1221          struct asm_int_op
1222          {    
1223            const char *hi;
1224          } aligned_op;
1225        } asm_out;
1226      } targetm;
1227      
1228      foo = &targetm.asm_out.aligned_op;
1229      return foo->hi;
1230
1231      SFT.1, which represents hi, will have SFT_OFFSET=32 because in
1232      terms of SFT_PARENT_VAR, that is where it is.
1233      However, the access through the foo pointer will be at offset 0.  */
1234   if (size != -1
1235       && TREE_CODE (alias) == STRUCT_FIELD_TAG
1236       && base
1237       && TREE_TYPE (base) == TREE_TYPE (SFT_PARENT_VAR (alias))
1238       && !overlap_subvar (offset, size, alias, NULL))
1239     {
1240 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1241       fprintf (stderr, "Access to ");
1242       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1243       fprintf (stderr, " may not touch ");
1244       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1245       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1246 #endif
1247       return false;
1248     }
1249
1250   /* Without strict aliasing, it is impossible for a component access
1251      through a pointer to touch a random variable, unless that
1252      variable *is* a structure or a pointer.
1253
1254      That is, given p->c, and some random global variable b,
1255      there is no legal way that p->c could be an access to b.
1256      
1257      Without strict aliasing on, we consider it legal to do something
1258      like:
1259
1260      struct foos { int l; };
1261      int foo;
1262      static struct foos *getfoo(void);
1263      int main (void)
1264      {
1265        struct foos *f = getfoo();
1266        f->l = 1;
1267        foo = 2;
1268        if (f->l == 1)
1269          abort();
1270        exit(0);
1271      }
1272      static struct foos *getfoo(void)     
1273      { return (struct foos *)&foo; }
1274      
1275      (taken from 20000623-1.c)
1276
1277      The docs also say/imply that access through union pointers
1278      is legal (but *not* if you take the address of the union member,
1279      i.e. the inverse), such that you can do
1280
1281      typedef union {
1282        int d;
1283      } U;
1284
1285      int rv;
1286      void breakme()
1287      {
1288        U *rv0;
1289        U *pretmp = (U*)&rv;
1290        rv0 = pretmp;
1291        rv0->d = 42;    
1292      }
1293      To implement this, we just punt on accesses through union
1294      pointers entirely.
1295   */
1296   else if (ref 
1297            && flag_strict_aliasing
1298            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1299            && !MTAG_P (alias)
1300            && base
1301            && (TREE_CODE (base) != INDIRECT_REF
1302                || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != UNION_TYPE)
1303            && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1304            && TREE_CODE (TREE_TYPE (alias)) != COMPLEX_TYPE
1305            && !var_ann (alias)->is_heapvar
1306            /* When the struct has may_alias attached to it, we need not to
1307               return true.  */
1308            && get_alias_set (base))
1309     {
1310 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1311       fprintf (stderr, "Access to ");
1312       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1313       fprintf (stderr, " may not touch ");
1314       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1315       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1316 #endif
1317       return false;
1318     }
1319
1320   /* If the offset of the access is greater than the size of one of
1321      the possible aliases, it can't be touching that alias, because it
1322      would be past the end of the structure.  */
1323   else if (ref
1324            && flag_strict_aliasing
1325            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1326            && !MTAG_P (alias)
1327            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1328            && offsetgtz
1329            && DECL_SIZE (alias)
1330            && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1331            && uoffset > TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias)))
1332     {
1333 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1334       fprintf (stderr, "Access to ");
1335       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1336       fprintf (stderr, " may not touch ");
1337       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1338       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1339 #endif
1340       return false;
1341     }      
1342
1343   return true;
1344 }
1345
1346 /* Add the actual variables FULL_REF can access, given a member of
1347    full_ref's points-to set VAR, where FULL_REF is an access of SIZE at
1348    OFFSET from var. IS_CALL_SITE is true if this is a call, and IS_DEF
1349    is true if this is supposed to be a vdef, and false if this should
1350    be a VUSE.
1351
1352    The real purpose of this function is to take a points-to set for a
1353    pointer to a structure, say
1354
1355    struct s {
1356      int a;
1357      int b;
1358    } foo, *foop = &foo;
1359
1360    and discover which variables an access, such as foop->b, can alias.
1361    
1362    This is necessary because foop only actually points to foo's first
1363    member, so that is all the points-to set contains.  However, an access
1364    to foop->a may be touching some single SFT if we have created some
1365    SFT's for a structure.  */
1366
1367 static bool
1368 add_vars_for_offset (tree full_ref, tree var, HOST_WIDE_INT offset,
1369                      HOST_WIDE_INT size, bool is_call_site, bool is_def)
1370 {
1371   /* Call-clobbered tags may have non-call-clobbered
1372      symbols in their alias sets.  Ignore them if we are
1373      adding VOPs for a call site.  */
1374   if (is_call_site && !is_call_clobbered (var))
1375     return false;
1376
1377   /* For offset 0, we already have the right variable.  If there is no
1378      full_ref, this is not a place we care about (All component
1379      related accesses that go through pointers will have full_ref not
1380      NULL).
1381      Any var for which we didn't create SFT's can't be
1382      distinguished.  */
1383   if (!full_ref || (offset == 0 && size != -1)
1384       || (TREE_CODE (var) != STRUCT_FIELD_TAG
1385           && (!var_can_have_subvars (var) || !get_subvars_for_var (var))))
1386     {
1387       if (!access_can_touch_variable (full_ref, var, offset, size))
1388         return false;
1389
1390       if (is_def)
1391         append_vdef (var);
1392       else
1393         append_vuse (var);
1394       return true;
1395     }
1396   else if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1397     {      
1398       if (size == -1)
1399         {
1400           bool added = false;
1401           subvar_t sv = get_subvars_for_var (SFT_PARENT_VAR (var));
1402           for (; sv; sv = sv->next)
1403             {
1404               if (overlap_subvar (SFT_OFFSET (var) + offset, size,
1405                                   sv->var, NULL)
1406                   && access_can_touch_variable (full_ref, sv->var,
1407                                                 offset, size))
1408                 {
1409                   added = true;
1410                   if (is_def)
1411                     append_vdef (sv->var);
1412                   else
1413                     append_vuse (sv->var);
1414                 }
1415             }
1416           return added;
1417         }
1418       else
1419         {
1420           bool added = false;
1421           subvar_t sv = get_subvars_for_var (SFT_PARENT_VAR (var));
1422           for (; sv; sv = sv->next)
1423             {
1424               /* Once we hit the end of the parts that could touch,
1425                  stop looking.  */
1426               if (SFT_OFFSET (var) + offset + size <= SFT_OFFSET (sv->var))
1427                 break;
1428               if (overlap_subvar (SFT_OFFSET (var) + offset, size,
1429                                   sv->var, NULL)
1430                   && access_can_touch_variable (full_ref, sv->var, offset, 
1431                                                 size))
1432                 {
1433                   added = true;
1434                   if (is_def)
1435                     append_vdef (sv->var);
1436                   else
1437                     append_vuse (sv->var);
1438                 }
1439             }
1440           return added;
1441         }
1442     }
1443   
1444   return false;
1445 }
1446
1447 /* Add VAR to the virtual operands array.  FLAGS is as in
1448    get_expr_operands.  FULL_REF is a tree that contains the entire
1449    pointer dereference expression, if available, or NULL otherwise.
1450    OFFSET and SIZE come from the memory access expression that
1451    generated this virtual operand.  IS_CALL_SITE is true if the
1452    affected statement is a call site.  */
1453
1454 static void
1455 add_virtual_operand (tree var, stmt_ann_t s_ann, int flags,
1456                      tree full_ref, HOST_WIDE_INT offset,
1457                      HOST_WIDE_INT size, bool is_call_site)
1458 {
1459   bitmap aliases = NULL;
1460   tree sym;
1461   var_ann_t v_ann;
1462   
1463   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1464   v_ann = var_ann (sym);
1465   
1466   /* Mark the statement as having memory operands.  */
1467   s_ann->references_memory = true;
1468
1469   /* If the variable cannot be modified and this is a VDEF change
1470      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1471      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1472      check that this only happens on non-specific stores.
1473
1474      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1475      GIMPLE_MODIFY_STMT, then we can't suppress the VDEF, lest we run
1476      into validation problems.
1477
1478      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1479      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1480      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1481      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1482   if ((flags & opf_implicit) && unmodifiable_var_p (var))
1483     flags &= ~opf_def;
1484   
1485   /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1486      virtual operands, unless the caller has specifically requested
1487      not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1488      ADDR_EXPR expression).  */
1489   if (flags & opf_no_vops)
1490     return;
1491   
1492   if (MTAG_P (var))
1493     aliases = MTAG_ALIASES (var);
1494
1495   if (aliases == NULL)
1496     {
1497       if (!gimple_aliases_computed_p (cfun)
1498           && (flags & opf_def))
1499         s_ann->has_volatile_ops = true;
1500
1501       /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1502       if (flags & opf_def)
1503         append_vdef (var);
1504       else
1505         append_vuse (var);
1506     }
1507   else
1508     {
1509       bitmap_iterator bi;
1510       unsigned int i;
1511       tree al;
1512       
1513       /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1514          operands.  */
1515       gcc_assert (!bitmap_empty_p (aliases));
1516       
1517       if (flags & opf_def)
1518         {
1519           bool none_added = true;
1520           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (aliases, 0, i, bi)
1521             {
1522               al = referenced_var (i);
1523               none_added &= !add_vars_for_offset (full_ref, al, offset, size,
1524                                                   is_call_site, true);
1525             }
1526
1527           /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1528              operand for it, otherwise we will miss representing
1529              references to the members of the variable's alias set.          
1530              This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.
1531              
1532              It is also necessary to add bare defs on clobbers for
1533              SMT's, so that bare SMT uses caused by pruning all the
1534              aliases will link up properly with calls.   In order to
1535              keep the number of these bare defs we add down to the
1536              minimum necessary, we keep track of which SMT's were used
1537              alone in statement vdefs or VUSEs.  */
1538           if (none_added
1539               || (TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG
1540                   && is_call_site))
1541             append_vdef (var);
1542         }
1543       else
1544         {
1545           bool none_added = true;
1546           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (aliases, 0, i, bi)
1547             {
1548               al = referenced_var (i);
1549               none_added &= !add_vars_for_offset (full_ref, al, offset, size,
1550                                                   is_call_site, false);
1551               
1552             }
1553           
1554           /* Even if no aliases have been added, we still need to
1555              establish def-use and use-def chains, lest
1556              transformations think that this is not a memory
1557              reference.  For an example of this scenario, see
1558              testsuite/g++.dg/opt/cleanup1.C.  */
1559           if (none_added)
1560             append_vuse (var);
1561         }
1562     }
1563 }
1564
1565
1566 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for S_ANN.  FLAGS is as in
1567    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1568    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1569    operands.  */
1570
1571 static void
1572 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1573 {
1574   tree var, sym;
1575   var_ann_t v_ann;
1576
1577   gcc_assert (SSA_VAR_P (*var_p) && s_ann);
1578
1579   var = *var_p;
1580   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1581   v_ann = var_ann (sym);
1582
1583   /* Mark statements with volatile operands.  */
1584   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym))
1585     s_ann->has_volatile_ops = true;
1586
1587   if (is_gimple_reg (sym))
1588     {
1589       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1590       if (flags & opf_def)
1591         append_def (var_p);
1592       else
1593         append_use (var_p);
1594     }
1595   else
1596     add_virtual_operand (var, s_ann, flags, NULL_TREE, 0, -1, false);
1597 }
1598
1599
1600 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1601    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  
1602
1603    STMT is the statement being processed, EXPR is the INDIRECT_REF
1604       that got us here.
1605    
1606    FLAGS is as in get_expr_operands.
1607
1608    FULL_REF contains the full pointer dereference expression, if we
1609       have it, or NULL otherwise.
1610
1611    OFFSET and SIZE are the location of the access inside the
1612       dereferenced pointer, if known.
1613
1614    RECURSE_ON_BASE should be set to true if we want to continue
1615       calling get_expr_operands on the base pointer, and false if
1616       something else will do it for us.  */
1617
1618 static void
1619 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags,
1620                            tree full_ref,
1621                            HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1622                            bool recurse_on_base)
1623 {
1624   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1625   tree ptr = *pptr;
1626   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1627
1628   s_ann->references_memory = true;
1629   if (TREE_THIS_VOLATILE (expr))
1630     s_ann->has_volatile_ops = true; 
1631
1632   if (SSA_VAR_P (ptr))
1633     {
1634       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1635
1636       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1637       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1638           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1639           && pi->name_mem_tag)
1640         {
1641           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1642           add_virtual_operand (pi->name_mem_tag, s_ann, flags,
1643                                full_ref, offset, size, false);
1644         }
1645       else
1646         {
1647           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1648              tag, use its symbol memory tag.  */
1649           var_ann_t v_ann;
1650
1651           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1652              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1653              information.  That means that we may need to compute
1654              aliasing again.  */
1655           if (dump_file
1656               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1657               && pi == NULL)
1658             {
1659               fprintf (dump_file,
1660                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1661               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1662               fprintf (dump_file, " in ");
1663               print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1664             }
1665
1666           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1667             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1668           v_ann = var_ann (ptr);
1669
1670           if (v_ann->symbol_mem_tag)
1671             add_virtual_operand (v_ann->symbol_mem_tag, s_ann, flags,
1672                                  full_ref, offset, size, false);
1673
1674           /* Aliasing information is missing; mark statement as
1675              volatile so we won't optimize it out too actively.  */
1676           else if (!gimple_aliases_computed_p (cfun)
1677                    && (flags & opf_def))
1678             s_ann->has_volatile_ops = true;
1679         }
1680     }
1681   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1682     {
1683       /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1684          operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1685          optimizations from messing things up.  */
1686       s_ann->has_volatile_ops = true;
1687       return;
1688     }
1689   else
1690     {
1691       /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1692       gcc_unreachable ();
1693     }
1694
1695   /* If requested, add a USE operand for the base pointer.  */
1696   if (recurse_on_base)
1697     get_expr_operands (stmt, pptr, opf_use);
1698 }
1699
1700
1701 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1702
1703 static void
1704 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1705 {
1706   tree tag;
1707   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1708
1709   /* This statement references memory.  */
1710   s_ann->references_memory = 1;
1711
1712   /* First record the real operands.  */
1713   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_use);
1714   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_use);
1715
1716   if (TMR_SYMBOL (expr))
1717     add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &s_ann->addresses_taken);
1718
1719   tag = TMR_TAG (expr);
1720   if (!tag)
1721     {
1722       /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1723       s_ann->has_volatile_ops = true;
1724       return;
1725     }
1726   if (!MTAG_P (tag))
1727     {
1728       get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1729       return;
1730     }
1731
1732   add_virtual_operand (tag, s_ann, flags, expr, 0, -1, false);
1733 }
1734
1735
1736 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1737    clobbered variables in the function.  */
1738
1739 static void
1740 add_call_clobber_ops (tree stmt, tree callee)
1741 {
1742   unsigned u;
1743   bitmap_iterator bi;
1744   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1745   bitmap not_read_b, not_written_b;
1746   
1747   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  */
1748   if (gimple_global_var (cfun))
1749     {
1750       tree var = gimple_global_var (cfun);
1751       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_def, NULL, 0, -1, true);
1752       return;
1753     }
1754
1755   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
1756      set for each static if the call being processed does not read
1757      or write that variable.  */
1758   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1759   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL; 
1760
1761   /* Add a VDEF operand for every call clobbered variable.  */
1762   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), 0, u, bi)
1763     {
1764       tree var = referenced_var_lookup (u);
1765       unsigned int escape_mask = var_ann (var)->escape_mask;
1766       tree real_var = var;
1767       bool not_read;
1768       bool not_written;
1769       
1770       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1771          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1772       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1773         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1774
1775       not_read = not_read_b
1776                  ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1777                  : false;
1778
1779       not_written = not_written_b
1780                     ? bitmap_bit_p (not_written_b, DECL_UID (real_var))
1781                     : false;
1782       gcc_assert (!unmodifiable_var_p (var));
1783       
1784       clobber_stats.clobbered_vars++;
1785
1786       /* See if this variable is really clobbered by this function.  */
1787
1788       /* Trivial case: Things escaping only to pure/const are not
1789          clobbered by non-pure-const, and only read by pure/const. */
1790       if ((escape_mask & ~(ESCAPE_TO_PURE_CONST)) == 0)
1791         {
1792           tree call = get_call_expr_in (stmt);
1793           if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1794             {
1795               add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1796               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1797               continue;
1798             }
1799           else
1800             {
1801               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1802               continue;
1803             }
1804         }
1805             
1806       if (not_written)
1807         {
1808           clobber_stats.static_write_clobbers_avoided++;
1809           if (!not_read)
1810             add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1811           else
1812             clobber_stats.static_read_clobbers_avoided++;
1813         }
1814       else
1815         add_virtual_operand (var, s_ann, opf_def, NULL, 0, -1, true);
1816     }
1817 }
1818
1819
1820 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
1821    function.  */
1822
1823 static void
1824 add_call_read_ops (tree stmt, tree callee)
1825 {
1826   unsigned u;
1827   bitmap_iterator bi;
1828   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1829   bitmap not_read_b;
1830
1831   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
1832      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
1833      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
1834   if (gimple_global_var (cfun))
1835     {
1836       tree var = gimple_global_var (cfun);
1837       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1838       return;
1839     }
1840   
1841   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1842
1843   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
1844   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), 0, u, bi)
1845     {
1846       tree var = referenced_var (u);
1847       tree real_var = var;
1848       bool not_read;
1849       
1850       clobber_stats.readonly_clobbers++;
1851
1852       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1853          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1854
1855       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1856         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1857
1858       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1859                             : false;
1860       
1861       if (not_read)
1862         {
1863           clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided++;
1864           continue;
1865         }
1866             
1867       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1868     }
1869 }
1870
1871
1872 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1873
1874 static void
1875 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1876 {
1877   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1878   int i, nargs;
1879   stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1880
1881   ann->references_memory = true;
1882
1883   /* If aliases have been computed already, add VDEF or VUSE
1884      operands for all the symbols that have been found to be
1885      call-clobbered.  */
1886   if (gimple_aliases_computed_p (cfun)
1887       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1888     {
1889       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1890          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1891          there is no point in recording that.  */ 
1892       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1893           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1894         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1895       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1896         add_call_read_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1897     }
1898
1899   /* Find uses in the called function.  */
1900   get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_FN (expr), opf_use);
1901   nargs = call_expr_nargs (expr);
1902   for (i = 0; i < nargs; i++)
1903     get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_ARG (expr, i), opf_use);
1904
1905   get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (expr), opf_use);
1906 }
1907
1908
1909 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1910
1911 static void
1912 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1913 {
1914   stmt_ann_t s_ann;
1915   int i, noutputs;
1916   const char **oconstraints;
1917   const char *constraint;
1918   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1919   tree link;
1920
1921   s_ann = stmt_ann (stmt);
1922   noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1923   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1924
1925   /* Gather all output operands.  */
1926   for (i = 0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; i++, link = TREE_CHAIN (link))
1927     {
1928       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1929       oconstraints[i] = constraint;
1930       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
1931                                &allows_reg, &is_inout);
1932
1933       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1934       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1935
1936       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1937          address of this operand.  */
1938       if (!allows_reg && allows_mem)
1939         {
1940           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1941           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1942             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1943         }
1944
1945       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_def);
1946     }
1947
1948   /* Gather all input operands.  */
1949   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1950     {
1951       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1952       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0, oconstraints,
1953                               &allows_mem, &allows_reg);
1954
1955       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1956          address of this operand.  */
1957       if (!allows_reg && allows_mem)
1958         {
1959           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1960           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1961             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1962         }
1963
1964       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1965     }
1966
1967   /* Clobber all memory and addressable symbols for asm ("" : : : "memory");  */
1968   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1969     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1970       {
1971         unsigned i;
1972         bitmap_iterator bi;
1973
1974         s_ann->references_memory = true;
1975
1976         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), 0, i, bi)
1977           {
1978             tree var = referenced_var (i);
1979             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_def | opf_implicit);
1980           }
1981
1982         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_addressable_vars (cfun), 0, i, bi)
1983           {
1984             tree var = referenced_var (i);
1985
1986             /* Subvars are explicitly represented in this list, so we
1987                don't need the original to be added to the clobber ops,
1988                but the original *will* be in this list because we keep
1989                the addressability of the original variable up-to-date
1990                to avoid confusing the back-end.  */
1991             if (var_can_have_subvars (var)
1992                 && get_subvars_for_var (var) != NULL)
1993               continue;         
1994
1995             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_def | opf_implicit);
1996           }
1997         break;
1998       }
1999 }
2000
2001
2002 /* Scan operands for the assignment expression EXPR in statement STMT.  */
2003
2004 static void
2005 get_modify_stmt_operands (tree stmt, tree expr)
2006 {
2007   /* First get operands from the RHS.  */
2008   get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2009
2010   /* For the LHS, use a regular definition (opf_def) for GIMPLE
2011      registers.  If the LHS is a store to memory, we will need
2012      a preserving definition (VDEF).
2013
2014      Preserving definitions are those that modify a part of an
2015      aggregate object for which no subvars have been computed (or the
2016      reference does not correspond exactly to one of them). Stores
2017      through a pointer are also represented with VDEF operators.
2018
2019      We used to distinguish between preserving and killing definitions.
2020      We always emit preserving definitions now.  */
2021   get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 0), opf_def);
2022 }
2023
2024
2025 /* Recursively scan the expression pointed to by EXPR_P in statement
2026    STMT.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to
2027    interpret the operands found.  */
2028
2029 static void
2030 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
2031 {
2032   enum tree_code code;
2033   enum tree_code_class codeclass;
2034   tree expr = *expr_p;
2035   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
2036
2037   if (expr == NULL)
2038     return;
2039
2040   code = TREE_CODE (expr);
2041   codeclass = TREE_CODE_CLASS (code);
2042
2043   switch (code)
2044     {
2045     case ADDR_EXPR:
2046       /* Taking the address of a variable does not represent a
2047          reference to it, but the fact that the statement takes its
2048          address will be of interest to some passes (e.g. alias
2049          resolution).  */
2050       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (expr, 0), &s_ann->addresses_taken);
2051
2052       /* If the address is invariant, there may be no interesting
2053          variable references inside.  */
2054       if (is_gimple_min_invariant (expr))
2055         return;
2056
2057       /* Otherwise, there may be variables referenced inside but there
2058          should be no VUSEs created, since the referenced objects are
2059          not really accessed.  The only operands that we should find
2060          here are ARRAY_REF indices which will always be real operands
2061          (GIMPLE does not allow non-registers as array indices).  */
2062       flags |= opf_no_vops;
2063       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2064       return;
2065
2066     case SSA_NAME:
2067     case STRUCT_FIELD_TAG:
2068     case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2069     case NAME_MEMORY_TAG:
2070      add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
2071      return;
2072
2073     case VAR_DECL:
2074     case PARM_DECL:
2075     case RESULT_DECL:
2076       {
2077         subvar_t svars;
2078         
2079         /* Add the subvars for a variable, if it has subvars, to DEFS
2080            or USES.  Otherwise, add the variable itself.  Whether it
2081            goes to USES or DEFS depends on the operand flags.  */
2082         if (var_can_have_subvars (expr)
2083             && (svars = get_subvars_for_var (expr)))
2084           {
2085             subvar_t sv;
2086             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2087               add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, flags);
2088           }
2089         else
2090           add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
2091
2092         return;
2093       }
2094
2095     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2096       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2097       /* fall through */
2098
2099     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2100     case INDIRECT_REF:
2101       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags, expr, 0, -1, true);
2102       return;
2103
2104     case TARGET_MEM_REF:
2105       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
2106       return;
2107
2108     case ARRAY_REF:
2109     case ARRAY_RANGE_REF:
2110     case COMPONENT_REF:
2111     case REALPART_EXPR:
2112     case IMAGPART_EXPR:
2113       {
2114         tree ref;
2115         HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
2116         bool none = true;
2117
2118         if (TREE_THIS_VOLATILE (expr))
2119           s_ann->has_volatile_ops = true;
2120
2121         /* This component reference becomes an access to all of the
2122            subvariables it can touch, if we can determine that, but
2123            *NOT* the real one.  If we can't determine which fields we
2124            could touch, the recursion will eventually get to a
2125            variable and add *all* of its subvars, or whatever is the
2126            minimum correct subset.  */
2127         ref = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &maxsize);
2128         if (SSA_VAR_P (ref) && get_subvars_for_var (ref))
2129           {
2130             subvar_t sv;
2131             subvar_t svars = get_subvars_for_var (ref);
2132
2133             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2134               {
2135                 bool exact;             
2136
2137                 if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
2138                   {
2139                     int subvar_flags = flags;
2140                     none = false;
2141                     add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
2142                   }
2143               }
2144
2145             if (!none)
2146               flags |= opf_no_vops;
2147
2148             if ((DECL_P (ref) && TREE_THIS_VOLATILE (ref))
2149                 || (TREE_CODE (ref) == SSA_NAME
2150                     && TREE_THIS_VOLATILE (SSA_NAME_VAR (ref))))
2151               s_ann->has_volatile_ops = true;
2152           }
2153         else if (TREE_CODE (ref) == INDIRECT_REF)
2154           {
2155             get_indirect_ref_operands (stmt, ref, flags, expr, offset,
2156                                        maxsize, false);
2157             flags |= opf_no_vops;
2158           }
2159
2160         /* Even if we found subvars above we need to ensure to see
2161            immediate uses for d in s.a[d].  In case of s.a having
2162            a subvar or we would miss it otherwise.  */
2163         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2164         
2165         if (code == COMPONENT_REF)
2166           {
2167             if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
2168               s_ann->has_volatile_ops = true; 
2169             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2170           }
2171         else if (code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
2172           {
2173             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2174             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2175             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_use);
2176           }
2177
2178         return;
2179       }
2180
2181     case WITH_SIZE_EXPR:
2182       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
2183          and an rvalue reference to its second argument.  */
2184       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2185       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2186       return;
2187
2188     case CALL_EXPR:
2189       get_call_expr_operands (stmt, expr);
2190       return;
2191
2192     case COND_EXPR:
2193     case VEC_COND_EXPR:
2194       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_use);
2195       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2196       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2197       return;
2198
2199     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2200       get_modify_stmt_operands (stmt, expr);
2201       return;
2202
2203     case CONSTRUCTOR:
2204       {
2205         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
2206            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
2207         constructor_elt *ce;
2208         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2209
2210         for (idx = 0;
2211              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
2212              idx++)
2213           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_use);
2214
2215         return;
2216       }
2217
2218     case BIT_FIELD_REF:
2219     case TRUTH_NOT_EXPR:
2220     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2221     do_unary:
2222       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2223       return;
2224
2225     case TRUTH_AND_EXPR:
2226     case TRUTH_OR_EXPR:
2227     case TRUTH_XOR_EXPR:
2228     case COMPOUND_EXPR:
2229     case OBJ_TYPE_REF:
2230     case ASSERT_EXPR:
2231     do_binary:
2232       {
2233         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2234         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2235         return;
2236       }
2237
2238     case DOT_PROD_EXPR:
2239     case REALIGN_LOAD_EXPR:
2240       {
2241         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2242         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2243         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
2244         return;
2245       }
2246
2247     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
2248       get_expr_operands (stmt, &CHANGE_DYNAMIC_TYPE_LOCATION (expr), opf_use);
2249       return;
2250
2251     case BLOCK:
2252     case FUNCTION_DECL:
2253     case EXC_PTR_EXPR:
2254     case FILTER_EXPR:
2255     case LABEL_DECL:
2256     case CONST_DECL:
2257     case OMP_PARALLEL:
2258     case OMP_SECTIONS:
2259     case OMP_FOR:
2260     case OMP_SINGLE:
2261     case OMP_MASTER:
2262     case OMP_ORDERED:
2263     case OMP_CRITICAL:
2264     case OMP_RETURN:
2265     case OMP_CONTINUE:
2266       /* Expressions that make no memory references.  */
2267       return;
2268
2269     default:
2270       if (codeclass == tcc_unary)
2271         goto do_unary;
2272       if (codeclass == tcc_binary || codeclass == tcc_comparison)
2273         goto do_binary;
2274       if (codeclass == tcc_constant || codeclass == tcc_type)
2275         return;
2276     }
2277
2278   /* If we get here, something has gone wrong.  */
2279 #ifdef ENABLE_CHECKING
2280   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
2281   debug_tree (expr);
2282   fputs ("\n", stderr);
2283 #endif
2284   gcc_unreachable ();
2285 }
2286
2287
2288 /* Parse STMT looking for operands.  When finished, the various
2289    build_* operand vectors will have potential operands in them.  */
2290
2291 static void
2292 parse_ssa_operands (tree stmt)
2293 {
2294   enum tree_code code;
2295
2296   code = TREE_CODE (stmt);
2297   switch (code)
2298     {
2299     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2300       get_modify_stmt_operands (stmt, stmt);
2301       break;
2302
2303     case COND_EXPR:
2304       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_use);
2305       break;
2306
2307     case SWITCH_EXPR:
2308       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_use);
2309       break;
2310
2311     case ASM_EXPR:
2312       get_asm_expr_operands (stmt);
2313       break;
2314
2315     case RETURN_EXPR:
2316       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_use);
2317       break;
2318
2319     case GOTO_EXPR:
2320       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_use);
2321       break;
2322
2323     case LABEL_EXPR:
2324       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_use);
2325       break;
2326
2327     case BIND_EXPR:
2328     case CASE_LABEL_EXPR:
2329     case TRY_CATCH_EXPR:
2330     case TRY_FINALLY_EXPR:
2331     case EH_FILTER_EXPR:
2332     case CATCH_EXPR:
2333     case RESX_EXPR:
2334       /* These nodes contain no variable references.  */
2335      break;
2336
2337     default:
2338       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the
2339          operand pointer (which may only happen for USE operands), we
2340          will fail in add_stmt_operand.  This default will handle
2341          statements like empty statements, or CALL_EXPRs that may
2342          appear on the RHS of a statement or as statements themselves.  */
2343       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_use);
2344       break;
2345     }
2346 }
2347
2348
2349 /* Create an operands cache for STMT.  */
2350
2351 static void
2352 build_ssa_operands (tree stmt)
2353 {
2354   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2355   
2356   /* Initially assume that the statement has no volatile operands and
2357      makes no memory references.  */
2358   ann->has_volatile_ops = false;
2359   ann->references_memory = false;
2360   /* Just clear the bitmap so we don't end up reallocating it over and over.  */
2361   if (ann->addresses_taken)
2362     bitmap_clear (ann->addresses_taken);
2363
2364   start_ssa_stmt_operands ();
2365   parse_ssa_operands (stmt);
2366   operand_build_sort_virtual (build_vuses);
2367   operand_build_sort_virtual (build_vdefs);
2368   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
2369
2370   if (ann->addresses_taken && bitmap_empty_p (ann->addresses_taken))
2371     ann->addresses_taken = NULL;
2372   /* For added safety, assume that statements with volatile operands
2373      also reference memory.  */
2374   if (ann->has_volatile_ops)
2375     ann->references_memory = true;
2376 }
2377
2378
2379 /* Free any operands vectors in OPS.  */
2380
2381 void 
2382 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
2383 {
2384   ops->def_ops = NULL;
2385   ops->use_ops = NULL;
2386   ops->vdef_ops = NULL;
2387   ops->vuse_ops = NULL;
2388   BITMAP_FREE (ops->loads);
2389   BITMAP_FREE (ops->stores);
2390 }
2391
2392
2393 /* Get the operands of statement STMT.  */
2394
2395 void
2396 update_stmt_operands (tree stmt)
2397 {
2398   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2399
2400   /* If update_stmt_operands is called before SSA is initialized, do
2401      nothing.  */
2402   if (!ssa_operands_active ())
2403     return;
2404
2405   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
2406      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
2407   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
2408
2409   timevar_push (TV_TREE_OPS);
2410
2411   gcc_assert (ann->modified);
2412   build_ssa_operands (stmt);
2413   ann->modified = 0;
2414
2415   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
2416 }
2417
2418
2419 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
2420
2421 void
2422 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
2423 {
2424   unsigned int i, n;
2425   voptype_p src_vuses, dest_vuses;
2426   voptype_p src_vdefs, dest_vdefs;
2427   struct voptype_d vuse;
2428   struct voptype_d vdef;
2429   stmt_ann_t dest_ann;
2430
2431   VDEF_OPS (dest) = NULL;
2432   VUSE_OPS (dest) = NULL;
2433
2434   dest_ann = get_stmt_ann (dest);
2435   BITMAP_FREE (dest_ann->operands.loads);
2436   BITMAP_FREE (dest_ann->operands.stores);
2437
2438   if (LOADED_SYMS (src))
2439     {
2440       dest_ann->operands.loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
2441       bitmap_copy (dest_ann->operands.loads, LOADED_SYMS (src));
2442     }
2443
2444   if (STORED_SYMS (src))
2445     {
2446       dest_ann->operands.stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
2447       bitmap_copy (dest_ann->operands.stores, STORED_SYMS (src));
2448     }
2449
2450   /* Copy all the VUSE operators and corresponding operands.  */
2451   dest_vuses = &vuse;
2452   for (src_vuses = VUSE_OPS (src); src_vuses; src_vuses = src_vuses->next)
2453     {
2454       n = VUSE_NUM (src_vuses);
2455       dest_vuses = add_vuse_op (dest, NULL_TREE, n, dest_vuses);
2456       for (i = 0; i < n; i++)
2457         SET_USE (VUSE_OP_PTR (dest_vuses, i), VUSE_OP (src_vuses, i));
2458
2459       if (VUSE_OPS (dest) == NULL)
2460         VUSE_OPS (dest) = vuse.next;
2461     }
2462
2463   /* Copy all the VDEF operators and corresponding operands.  */
2464   dest_vdefs = &vdef;
2465   for (src_vdefs = VDEF_OPS (src); src_vdefs; src_vdefs = src_vdefs->next)
2466     {
2467       n = VUSE_NUM (src_vdefs);
2468       dest_vdefs = add_vdef_op (dest, NULL_TREE, n, dest_vdefs);
2469       VDEF_RESULT (dest_vdefs) = VDEF_RESULT (src_vdefs);
2470       for (i = 0; i < n; i++)
2471         SET_USE (VUSE_OP_PTR (dest_vdefs, i), VUSE_OP (src_vdefs, i));
2472
2473       if (VDEF_OPS (dest) == NULL)
2474         VDEF_OPS (dest) = vdef.next;
2475     }
2476 }
2477
2478
2479 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
2480    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
2481    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
2482    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
2483    values stored.  */
2484
2485 void
2486 create_ssa_artificial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt)
2487 {
2488   tree op;
2489   ssa_op_iter iter;
2490   use_operand_p use_p;
2491   unsigned i;
2492
2493   get_stmt_ann (new_stmt);
2494
2495   /* Process NEW_STMT looking for operands.  */
2496   start_ssa_stmt_operands ();
2497   parse_ssa_operands (new_stmt);
2498
2499   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, op); i++)
2500     if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
2501       var_ann (op)->in_vuse_list = false;
2502    
2503   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, op); i++)
2504     if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
2505       var_ann (op)->in_vdef_list = false;
2506
2507   /* Remove any virtual operands that were found.  */
2508   VEC_truncate (tree, build_vdefs, 0);
2509   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
2510
2511   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
2512      VUSE of the VDEF result operand on the new statement.  */
2513   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, SSA_OP_VDEF)
2514     append_vuse (op);
2515
2516   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
2517
2518   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
2519   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
2520     delink_imm_use (use_p);
2521 }
2522
2523
2524 /* Swap operands EXP0 and EXP1 in statement STMT.  No attempt is done
2525    to test the validity of the swap operation.  */
2526
2527 void
2528 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
2529 {
2530   tree op0, op1;
2531   op0 = *exp0;
2532   op1 = *exp1;
2533
2534   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative
2535      positions of these two operands in their respective immediate use
2536      lists.  */
2537   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
2538     {
2539       use_optype_p use0, use1, ptr;
2540       use0 = use1 = NULL;
2541
2542       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
2543       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2544         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
2545           {
2546             use0 = ptr;
2547             break;
2548           }
2549
2550       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2551         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
2552           {
2553             use1 = ptr;
2554             break;
2555           }
2556
2557       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
2558          at this point.  Presumably we don't need to worry about it.  */
2559       if (use0 && use1)
2560         {
2561           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
2562           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
2563           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
2564         }
2565     }
2566
2567   /* Now swap the data.  */
2568   *exp0 = op1;
2569   *exp1 = op0;
2570 }
2571
2572
2573 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
2574    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
2575    a single variable whose address has been taken or any other valid
2576    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  If the
2577    base address of REF is a decl that has sub-variables, also add all
2578    of its sub-variables.  */
2579
2580 void
2581 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
2582 {
2583   tree var;
2584   subvar_t svars;
2585
2586   gcc_assert (addresses_taken);
2587
2588   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
2589      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
2590      taking the address of a field means that the whole structure may
2591      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
2592      ensuing mailing list discussion.  */
2593   var = get_base_address (ref);
2594   if (var && SSA_VAR_P (var))
2595     {
2596       if (*addresses_taken == NULL)
2597         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
2598       
2599       if (var_can_have_subvars (var)
2600           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
2601         {
2602           subvar_t sv;
2603           for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2604             {
2605               bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (sv->var));
2606               TREE_ADDRESSABLE (sv->var) = 1;
2607             }
2608         }
2609       else
2610         {
2611           bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
2612           TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
2613         }
2614     }
2615 }
2616
2617
2618 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2619    Return TRUE if there is a problem and emit an error message to F.  */
2620
2621 bool
2622 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2623 {
2624   use_operand_p ptr, prev, list;
2625   int count;
2626
2627   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2628
2629   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2630   gcc_assert (list->use == NULL);
2631
2632   if (list->prev == NULL)
2633     {
2634       gcc_assert (list->next == NULL);
2635       return false;
2636     }
2637
2638   prev = list;
2639   count = 0;
2640   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2641     {
2642       if (prev != ptr->prev)
2643         goto error;
2644       
2645       if (ptr->use == NULL)
2646         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2647       else if (*(ptr->use) != var)
2648         goto error;
2649
2650       prev = ptr;
2651       ptr = ptr->next;
2652
2653       /* Avoid infinite loops.  50,000,000 uses probably indicates a
2654          problem.  */
2655       if (count++ > 50000000)
2656         goto error;
2657     }
2658
2659   /* Verify list in the other direction.  */
2660   prev = list;
2661   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2662     {
2663       if (prev != ptr->next)
2664         goto error;
2665       prev = ptr;
2666       ptr = ptr->prev;
2667       if (count-- < 0)
2668         goto error;
2669     }
2670
2671   if (count != 0)
2672     goto error;
2673
2674   return false;
2675
2676  error:
2677   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2678     {
2679       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2680       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2681     }
2682   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2683            (void *)ptr->use);
2684   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2685   fprintf(f, "\n");
2686   return true;
2687 }
2688
2689
2690 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2691
2692 void
2693 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2694 {
2695   imm_use_iterator iter;
2696   use_operand_p use_p;
2697
2698   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2699
2700   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2701   fprintf (file, " : -->");
2702   if (has_zero_uses (var))
2703     fprintf (file, " no uses.\n");
2704   else
2705     if (has_single_use (var))
2706       fprintf (file, " single use.\n");
2707     else
2708       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2709
2710   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2711     {
2712       if (use_p->stmt == NULL && use_p->use == NULL)
2713         fprintf (file, "***end of stmt iterator marker***\n");
2714       else
2715         if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2716           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2717         else
2718           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2719     }
2720   fprintf(file, "\n");
2721 }
2722
2723
2724 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2725
2726 void
2727 dump_immediate_uses (FILE *file)
2728 {
2729   tree var;
2730   unsigned int x;
2731
2732   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2733   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2734     {
2735       var = ssa_name(x);
2736       if (!var)
2737         continue;
2738       dump_immediate_uses_for (file, var);
2739     }
2740 }
2741
2742
2743 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2744
2745 void
2746 debug_immediate_uses (void)
2747 {
2748   dump_immediate_uses (stderr);
2749 }
2750
2751
2752 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2753
2754 void
2755 debug_immediate_uses_for (tree var)
2756 {
2757   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2758 }
2759
2760
2761 /* Create a new change buffer for the statement pointed by STMT_P and
2762    push the buffer into SCB_STACK.  Each change buffer
2763    records state information needed to determine what changed in the
2764    statement.  Mainly, this keeps track of symbols that may need to be
2765    put into SSA form, SSA name replacements and other information
2766    needed to keep the SSA form up to date.  */
2767
2768 void
2769 push_stmt_changes (tree *stmt_p)
2770 {
2771   tree stmt;
2772   scb_t buf;
2773   
2774   stmt = *stmt_p;
2775
2776   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2777   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2778     return;
2779
2780   buf = XNEW (struct scb_d);
2781   memset (buf, 0, sizeof *buf);
2782
2783   buf->stmt_p = stmt_p;
2784
2785   if (stmt_references_memory_p (stmt))
2786     {
2787       tree op;
2788       ssa_op_iter i;
2789
2790       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VUSE)
2791         {
2792           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2793           if (buf->loads == NULL)
2794             buf->loads = BITMAP_ALLOC (NULL);
2795           bitmap_set_bit (buf->loads, DECL_UID (sym));
2796         }
2797
2798       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VDEF)
2799         {
2800           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2801           if (buf->stores == NULL)
2802             buf->stores = BITMAP_ALLOC (NULL);
2803           bitmap_set_bit (buf->stores, DECL_UID (sym));
2804         }
2805     }
2806
2807   VEC_safe_push (scb_t, heap, scb_stack, buf);
2808 }
2809
2810
2811 /* Given two sets S1 and S2, mark the symbols that differ in S1 and S2
2812    for renaming.  The set to mark for renaming is (S1 & ~S2) | (S2 & ~S1).  */
2813
2814 static void
2815 mark_difference_for_renaming (bitmap s1, bitmap s2)
2816 {
2817   if (s1 == NULL && s2 == NULL)
2818     return;
2819
2820   if (s1 && s2 == NULL)
2821     mark_set_for_renaming (s1);
2822   else if (s1 == NULL && s2)
2823     mark_set_for_renaming (s2);
2824   else if (!bitmap_equal_p (s1, s2))
2825     {
2826       bitmap t1 = BITMAP_ALLOC (NULL);
2827       bitmap t2 = BITMAP_ALLOC (NULL);
2828
2829       bitmap_and_compl (t1, s1, s2);
2830       bitmap_and_compl (t2, s2, s1);
2831       bitmap_ior_into (t1, t2);
2832       mark_set_for_renaming (t1);
2833
2834       BITMAP_FREE (t1);
2835       BITMAP_FREE (t2);
2836     }
2837 }
2838
2839
2840 /* Pop the top SCB from SCB_STACK and act on the differences between
2841    what was recorded by push_stmt_changes and the current state of
2842    the statement.  */
2843
2844 void
2845 pop_stmt_changes (tree *stmt_p)
2846 {
2847   tree op, stmt;
2848   ssa_op_iter iter;
2849   bitmap loads, stores;
2850   scb_t buf;
2851
2852   stmt = *stmt_p;
2853
2854   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2855   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2856     return;
2857
2858   buf = VEC_pop (scb_t, scb_stack);
2859   gcc_assert (stmt_p == buf->stmt_p);
2860
2861   /* Force an operand re-scan on the statement and mark any newly
2862      exposed variables.  */
2863   update_stmt (stmt);
2864
2865   /* Determine whether any memory symbols need to be renamed.  If the
2866      sets of loads and stores are different after the statement is
2867      modified, then the affected symbols need to be renamed.
2868      
2869      Note that it may be possible for the statement to not reference
2870      memory anymore, but we still need to act on the differences in
2871      the sets of symbols.  */
2872   loads = stores = NULL;
2873   if (stmt_references_memory_p (stmt))
2874     {
2875       tree op;
2876       ssa_op_iter i;
2877
2878       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VUSE)
2879         {
2880           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2881           if (loads == NULL)
2882             loads = BITMAP_ALLOC (NULL);
2883           bitmap_set_bit (loads, DECL_UID (sym));
2884         }
2885
2886       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VDEF)
2887         {
2888           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2889           if (stores == NULL)
2890             stores = BITMAP_ALLOC (NULL);
2891           bitmap_set_bit (stores, DECL_UID (sym));
2892         }
2893     }
2894
2895   /* If LOADS is different from BUF->LOADS, the affected
2896      symbols need to be marked for renaming.  */
2897   mark_difference_for_renaming (loads, buf->loads);
2898
2899   /* Similarly for STORES and BUF->STORES.  */
2900   mark_difference_for_renaming (stores, buf->stores);
2901
2902   /* Mark all the naked GIMPLE register operands for renaming.  */
2903   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE)
2904     if (DECL_P (op))
2905       mark_sym_for_renaming (op);
2906
2907   /* FIXME, need to add more finalizers here.  Cleanup EH info,
2908      recompute invariants for address expressions, add
2909      SSA replacement mappings, etc.  For instance, given
2910      testsuite/gcc.c-torture/compile/pr16808.c, we fold a statement of
2911      the form:
2912
2913           # SMT.4_20 = VDEF <SMT.4_16>
2914           D.1576_11 = 1.0e+0;
2915
2916      So, the VDEF will disappear, but instead of marking SMT.4 for
2917      renaming it would be far more efficient to establish a
2918      replacement mapping that would replace every reference of
2919      SMT.4_20 with SMT.4_16.  */
2920
2921   /* Free memory used by the buffer.  */
2922   BITMAP_FREE (buf->loads);
2923   BITMAP_FREE (buf->stores);
2924   BITMAP_FREE (loads);
2925   BITMAP_FREE (stores);
2926   buf->stmt_p = NULL;
2927   free (buf);
2928 }
2929
2930
2931 /* Discard the topmost change buffer from SCB_STACK.  This is useful
2932    when the caller realized that it did not actually modified the
2933    statement.  It avoids the expensive operand re-scan.  */
2934
2935 void
2936 discard_stmt_changes (tree *stmt_p)
2937 {
2938   scb_t buf;
2939   tree stmt;
2940   
2941   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2942   stmt = *stmt_p;
2943   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2944     return;
2945
2946   buf = VEC_pop (scb_t, scb_stack);
2947   gcc_assert (stmt_p == buf->stmt_p);
2948
2949   /* Free memory used by the buffer.  */
2950   BITMAP_FREE (buf->loads);
2951   BITMAP_FREE (buf->stores);
2952   buf->stmt_p = NULL;
2953   free (buf);
2954 }
2955
2956
2957 /* Returns true if statement STMT may access memory.  */
2958
2959 bool
2960 stmt_references_memory_p (tree stmt)
2961 {
2962   if (!gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active || TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2963     return false;
2964
2965   return stmt_ann (stmt)->references_memory;
2966 }