OSDN Git Service

add missing full stops in the changelog of a previous patch
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-operands.c
1 /* SSA operands management for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 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 2, 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 COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
19 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "function.h"
28 #include "diagnostic.h"
29 #include "tree-flow.h"
30 #include "tree-inline.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "ipa-reference.h"
37
38 /* This file contains the code required to manage the operands cache of the 
39    SSA optimizer.  For every stmt, we maintain an operand cache in the stmt 
40    annotation.  This cache contains operands that will be of interest to 
41    optimizers and other passes wishing to manipulate the IL. 
42
43    The operand type are broken up into REAL and VIRTUAL operands.  The real 
44    operands are represented as pointers into the stmt's operand tree.  Thus 
45    any manipulation of the real operands will be reflected in the actual tree.
46    Virtual operands are represented solely in the cache, although the base 
47    variable for the SSA_NAME may, or may not occur in the stmt's tree.  
48    Manipulation of the virtual operands will not be reflected in the stmt tree.
49
50    The routines in this file are concerned with creating this operand cache 
51    from a stmt tree.
52
53    The operand tree is the parsed by the various get_* routines which look 
54    through the stmt tree for the occurrence of operands which may be of 
55    interest, and calls are made to the append_* routines whenever one is 
56    found.  There are 5 of these routines, each representing one of the 
57    5 types of operands. Defs, Uses, Virtual Uses, Virtual May Defs, and 
58    Virtual Must Defs.
59
60    The append_* routines check for duplication, and simply keep a list of 
61    unique objects for each operand type in the build_* extendable vectors.
62
63    Once the stmt tree is completely parsed, the finalize_ssa_operands() 
64    routine is called, which proceeds to perform the finalization routine 
65    on each of the 5 operand vectors which have been built up.
66
67    If the stmt had a previous operand cache, the finalization routines 
68    attempt to match up the new operands with the old ones.  If it's a perfect 
69    match, the old vector is simply reused.  If it isn't a perfect match, then 
70    a new vector is created and the new operands are placed there.  For 
71    virtual operands, if the previous cache had SSA_NAME version of a 
72    variable, and that same variable occurs in the same operands cache, then 
73    the new cache vector will also get the same SSA_NAME.
74
75   i.e., if a stmt had a VUSE of 'a_5', and 'a' occurs in the new operand 
76   vector for VUSE, then the new vector will also be modified such that 
77   it contains 'a_5' rather than 'a'.
78
79 */
80
81
82 /* Flags to describe operand properties in helpers.  */
83
84 /* By default, operands are loaded.  */
85 #define opf_none        0
86
87 /* Operand is the target of an assignment expression or a 
88    call-clobbered variable  */
89 #define opf_is_def      (1 << 0)
90
91 /* Operand is the target of an assignment expression.  */
92 #define opf_kill_def    (1 << 1)
93
94 /* No virtual operands should be created in the expression.  This is used
95    when traversing ADDR_EXPR nodes which have different semantics than
96    other expressions.  Inside an ADDR_EXPR node, the only operands that we
97    need to consider are indices into arrays.  For instance, &a.b[i] should
98    generate a USE of 'i' but it should not generate a VUSE for 'a' nor a
99    VUSE for 'b'.  */
100 #define opf_no_vops     (1 << 2)
101
102 /* Operand is a "non-specific" kill for call-clobbers and such.  This is used
103    to distinguish "reset the world" events from explicit MODIFY_EXPRs.  */
104 #define opf_non_specific  (1 << 3)
105
106
107 /* Array for building all the def operands.  */
108 static VEC(tree,heap) *build_defs;
109
110 /* Array for building all the use operands.  */
111 static VEC(tree,heap) *build_uses;
112
113 /* Array for building all the v_may_def operands.  */
114 static VEC(tree,heap) *build_v_may_defs;
115
116 /* Array for building all the vuse operands.  */
117 static VEC(tree,heap) *build_vuses;
118
119 /* Array for building all the v_must_def operands.  */
120 static VEC(tree,heap) *build_v_must_defs;
121
122
123 /* These arrays are the cached operand vectors for call clobbered calls.  */
124 static bool ops_active = false;
125
126 static GTY (()) struct ssa_operand_memory_d *operand_memory = NULL;
127 static unsigned operand_memory_index;
128
129 static void get_expr_operands (tree, tree *, int);
130 static void get_asm_expr_operands (tree);
131 static void get_indirect_ref_operands (tree, tree, int, tree, HOST_WIDE_INT,
132                                        HOST_WIDE_INT, bool);
133 static void get_tmr_operands (tree, tree, int);
134 static void get_call_expr_operands (tree, tree);
135 static inline void append_def (tree *);
136 static inline void append_use (tree *);
137 static void append_v_may_def (tree);
138 static void append_v_must_def (tree);
139 static void add_call_clobber_ops (tree, tree);
140 static void add_call_read_ops (tree, tree);
141 static void add_stmt_operand (tree *, stmt_ann_t, int);
142 static void add_virtual_operand (tree, stmt_ann_t, int, tree,
143                                  HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, 
144                                  bool);
145 static void build_ssa_operands (tree stmt);
146                                                                                 
147 static def_optype_p free_defs = NULL;
148 static use_optype_p free_uses = NULL;
149 static vuse_optype_p free_vuses = NULL;
150 static maydef_optype_p free_maydefs = NULL;
151 static mustdef_optype_p free_mustdefs = NULL;
152
153
154 /* Return the DECL_UID of the base variable of T.  */
155
156 static inline unsigned
157 get_name_decl (tree t)
158 {
159   if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
160     return DECL_UID (t);
161   else
162     return DECL_UID (SSA_NAME_VAR (t));
163 }
164
165 /* Comparison function for qsort used in operand_build_sort_virtual.  */
166
167 static int
168 operand_build_cmp (const void *p, const void *q)
169 {
170   tree e1 = *((const tree *)p);
171   tree e2 = *((const tree *)q);
172   unsigned int u1,u2;
173
174   u1 = get_name_decl (e1);
175   u2 = get_name_decl (e2);
176
177   /* We want to sort in ascending order.  They can never be equal.  */
178 #ifdef ENABLE_CHECKING
179   gcc_assert (u1 != u2);
180 #endif
181   return (u1 > u2 ? 1 : -1);
182 }
183
184 /* Sort the virtual operands in LIST from lowest DECL_UID to highest.  */
185
186 static inline void
187 operand_build_sort_virtual (VEC(tree,heap) *list)
188 {
189   int num = VEC_length (tree, list);
190   if (num < 2)
191     return;
192   if (num == 2)
193     {
194       if (get_name_decl (VEC_index (tree, list, 0)) 
195           > get_name_decl (VEC_index (tree, list, 1)))
196         {  
197           /* Swap elements if in the wrong order.  */
198           tree tmp = VEC_index (tree, list, 0);
199           VEC_replace (tree, list, 0, VEC_index (tree, list, 1));
200           VEC_replace (tree, list, 1, tmp);
201         }
202       return;
203     }
204   /* There are 3 or more elements, call qsort.  */
205   qsort (VEC_address (tree, list), 
206          VEC_length (tree, list), 
207          sizeof (tree),
208          operand_build_cmp);
209 }
210
211
212
213 /*  Return true if the ssa operands cache is active.  */
214
215 bool
216 ssa_operands_active (void)
217 {
218   return ops_active;
219 }
220
221 /* Structure storing statistics on how many call clobbers we have, and
222    how many where avoided.  */
223 static struct 
224 {
225   /* Number of call-clobbered ops we attempt to add to calls in
226      add_call_clobber_ops.  */
227   unsigned int clobbered_vars;
228
229   /* Number of write-clobbers (v_may_defs) avoided by using
230      not_written information.  */
231   unsigned int static_write_clobbers_avoided;
232
233   /* Number of reads (vuses) avoided by using not_read
234      information.  */
235   unsigned int static_read_clobbers_avoided;
236   
237   /* Number of write-clobbers avoided because the variable can't escape to
238      this call.  */
239   unsigned int unescapable_clobbers_avoided;
240
241   /* Number of readonly uses we attempt to add to calls in
242      add_call_read_ops.  */
243   unsigned int readonly_clobbers;
244
245   /* Number of readonly uses we avoid using not_read information.  */
246   unsigned int static_readonly_clobbers_avoided;
247 } clobber_stats;
248   
249 /* Initialize the operand cache routines.  */
250
251 void
252 init_ssa_operands (void)
253 {
254   build_defs = VEC_alloc (tree, heap, 5);
255   build_uses = VEC_alloc (tree, heap, 10);
256   build_vuses = VEC_alloc (tree, heap, 25);
257   build_v_may_defs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
258   build_v_must_defs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
259
260   gcc_assert (operand_memory == NULL);
261   operand_memory_index = SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE;
262   ops_active = true;
263   memset (&clobber_stats, 0, sizeof (clobber_stats));
264   
265 }
266
267
268 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
269
270 void
271 fini_ssa_operands (void)
272 {
273   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
274   VEC_free (tree, heap, build_defs);
275   VEC_free (tree, heap, build_uses);
276   VEC_free (tree, heap, build_v_must_defs);
277   VEC_free (tree, heap, build_v_may_defs);
278   VEC_free (tree, heap, build_vuses);
279   free_defs = NULL;
280   free_uses = NULL;
281   free_vuses = NULL;
282   free_maydefs = NULL;
283   free_mustdefs = NULL;
284   while ((ptr = operand_memory) != NULL)
285     {
286       operand_memory = operand_memory->next;
287       ggc_free (ptr);
288     }
289
290   ops_active = false;
291   
292   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
293     {
294       fprintf (dump_file, "Original clobbered vars:%d\n", clobber_stats.clobbered_vars);
295       fprintf (dump_file, "Static write clobbers avoided:%d\n", clobber_stats.static_write_clobbers_avoided);
296       fprintf (dump_file, "Static read clobbers avoided:%d\n", clobber_stats.static_read_clobbers_avoided);
297       fprintf (dump_file, "Unescapable clobbers avoided:%d\n", clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided);
298       fprintf (dump_file, "Original readonly clobbers:%d\n", clobber_stats.readonly_clobbers);
299       fprintf (dump_file, "Static readonly clobbers avoided:%d\n", clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided);
300     }
301 }
302
303
304 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
305                                                                               
306 static inline void *
307 ssa_operand_alloc (unsigned size)
308 {
309   char *ptr;
310   if (operand_memory_index + size >= SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE)
311     {
312       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
313       ptr = GGC_NEW (struct ssa_operand_memory_d);
314       ptr->next = operand_memory;
315       operand_memory = ptr;
316       operand_memory_index = 0;
317     }
318   ptr = &(operand_memory->mem[operand_memory_index]);
319   operand_memory_index += size;
320   return ptr;
321 }
322
323
324 /* Make sure PTR is in the correct immediate use list.  Since uses are simply
325    pointers into the stmt TREE, there is no way of telling if anyone has
326    changed what this pointer points to via TREE_OPERANDS (exp, 0) = <...>.
327    The contents are different, but the pointer is still the same.  This
328    routine will check to make sure PTR is in the correct list, and if it isn't
329    put it in the correct list.  We cannot simply check the previous node 
330    because all nodes in the same stmt might have be changed.  */
331
332 static inline void
333 correct_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
334 {
335   use_operand_p prev;
336   tree root;
337
338   /*  Fold_stmt () may have changed the stmt pointers.  */
339   if (ptr->stmt != stmt)
340     ptr->stmt = stmt;
341
342   prev = ptr->prev;
343   if (prev)
344     {
345       /* Find the root element, making sure we skip any safe iterators.  */
346       while (prev->use != NULL || prev->stmt == NULL)
347         prev = prev->prev;
348
349       /* Get the ssa_name of the list the node is in.  */
350       root = prev->stmt;
351       /* If it's the right list, simply return.  */
352       if (root == *(ptr->use))
353         return;
354     }
355   /* Its in the wrong list if we reach here.  */
356   delink_imm_use (ptr);
357   link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
358 }
359
360
361 /* This routine makes sure that PTR is in an immediate use list, and makes
362    sure the stmt pointer is set to the current stmt.  Virtual uses do not need
363    the overhead of correct_use_link since they cannot be directly manipulated
364    like a real use can be.  (They don't exist in the TREE_OPERAND nodes.)  */
365 static inline void
366 set_virtual_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
367 {
368   /*  Fold_stmt () may have changed the stmt pointers.  */
369   if (ptr->stmt != stmt)
370     ptr->stmt = stmt;
371
372   /* If this use isn't in a list, add it to the correct list.  */
373   if (!ptr->prev)
374     link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
375 }
376
377
378
379 #define FINALIZE_OPBUILD                build_defs
380 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        (tree *)VEC_index (tree,        \
381                                                            build_defs, (I))
382 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        (tree *)VEC_index (tree,        \
383                                                            build_defs, (I))
384 #define FINALIZE_FUNC                   finalize_ssa_def_ops
385 #define FINALIZE_ALLOC                  alloc_def
386 #define FINALIZE_FREE                   free_defs
387 #define FINALIZE_TYPE                   struct def_optype_d
388 #define FINALIZE_ELEM(PTR)              ((PTR)->def_ptr)
389 #define FINALIZE_OPS                    DEF_OPS
390 #define FINALIZE_BASE(VAR)              VAR
391 #define FINALIZE_BASE_TYPE              tree *
392 #define FINALIZE_BASE_ZERO              NULL
393 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)     FINALIZE_ELEM (PTR) = (VAL)
394 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
395
396
397 /* This routine will create stmt operands for STMT from the def build list.  */
398
399 static void
400 finalize_ssa_defs (tree stmt)
401 {
402   unsigned int num = VEC_length (tree, build_defs);
403   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
404   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != MODIFY_EXPR) || num <= 1);
405
406   /* If there is an old list, often the new list is identical, or close, so
407      find the elements at the beginning that are the same as the vector.  */
408
409   finalize_ssa_def_ops (stmt);
410   VEC_truncate (tree, build_defs, 0);
411 }
412
413 #define FINALIZE_OPBUILD        build_uses
414 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        (tree *)VEC_index (tree,        \
415                                                            build_uses, (I))
416 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        (tree *)VEC_index (tree,        \
417                                                            build_uses, (I))
418 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_use_ops
419 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_use
420 #define FINALIZE_FREE           free_uses
421 #define FINALIZE_TYPE           struct use_optype_d
422 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      ((PTR)->use_ptr.use)
423 #define FINALIZE_OPS            USE_OPS
424 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   USE_OP_PTR (PTR)
425 #define FINALIZE_CORRECT_USE    correct_use_link
426 #define FINALIZE_BASE(VAR)      VAR
427 #define FINALIZE_BASE_TYPE      tree *
428 #define FINALIZE_BASE_ZERO      NULL
429 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
430                                 (PTR)->use_ptr.use = (VAL);             \
431                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
432                                                    *(VAL), (STMT))
433 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
434
435 /* Return a new use operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
436                                                                               
437 static void
438 finalize_ssa_uses (tree stmt)
439 {
440 #ifdef ENABLE_CHECKING
441   {
442     unsigned x;
443     unsigned num = VEC_length (tree, build_uses);
444
445     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
446        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
447        initial call to get_stmt_operands does not pass a pointer to a 
448        statement).  */
449     for (x = 0; x < num; x++)
450       gcc_assert (*((tree *)VEC_index (tree, build_uses, x)) != stmt);
451   }
452 #endif
453   finalize_ssa_use_ops (stmt);
454   VEC_truncate (tree, build_uses, 0);
455 }
456                                                                               
457                                                                               
458 /* Return a new v_may_def operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */                                                                                
459 #define FINALIZE_OPBUILD        build_v_may_defs
460 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        VEC_index (tree, build_v_may_defs, (I))
461 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        get_name_decl (VEC_index (tree, \
462                                                         build_v_may_defs, (I)))
463 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_v_may_def_ops
464 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_maydef
465 #define FINALIZE_FREE           free_maydefs
466 #define FINALIZE_TYPE           struct maydef_optype_d
467 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      MAYDEF_RESULT (PTR)
468 #define FINALIZE_OPS            MAYDEF_OPS
469 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   MAYDEF_OP_PTR (PTR)
470 #define FINALIZE_CORRECT_USE    set_virtual_use_link
471 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
472 #define FINALIZE_BASE(VAR)      get_name_decl (VAR)
473 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
474 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
475                                 (PTR)->def_var = (VAL);                 \
476                                 (PTR)->use_var = (VAL);                 \
477                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->use_var); \
478                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
479                                                    (VAL), (STMT))
480 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
481                                                                               
482                                                                               
483 static void
484 finalize_ssa_v_may_defs (tree stmt)
485 {
486   finalize_ssa_v_may_def_ops (stmt);
487 }
488                                                                                
489
490 /* Clear the in_list bits and empty the build array for v_may_defs.  */
491
492 static inline void
493 cleanup_v_may_defs (void)
494 {
495   unsigned x, num;
496   num = VEC_length (tree, build_v_may_defs);
497
498   for (x = 0; x < num; x++)
499     {
500       tree t = VEC_index (tree, build_v_may_defs, x);
501       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
502         {
503           var_ann_t ann = var_ann (t);
504           ann->in_v_may_def_list = 0;
505         }
506     }
507   VEC_truncate (tree, build_v_may_defs, 0);
508 }                                                                             
509
510                                                                               
511 #define FINALIZE_OPBUILD        build_vuses
512 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        VEC_index (tree, build_vuses, (I))
513 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        get_name_decl (VEC_index (tree, \
514                                                         build_vuses, (I)))
515 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_vuse_ops
516 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_vuse
517 #define FINALIZE_FREE           free_vuses
518 #define FINALIZE_TYPE           struct vuse_optype_d
519 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      VUSE_OP (PTR)
520 #define FINALIZE_OPS            VUSE_OPS
521 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   VUSE_OP_PTR (PTR)
522 #define FINALIZE_CORRECT_USE    set_virtual_use_link
523 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
524 #define FINALIZE_BASE(VAR)      get_name_decl (VAR)
525 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
526 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
527                                 (PTR)->use_var = (VAL);                 \
528                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->use_var); \
529                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
530                                                    (VAL), (STMT))
531 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
532
533
534 /* Return a new vuse operand vector, comparing to OLD_OPS_P.  */
535                                                                               
536 static void
537 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
538 {
539   unsigned num, num_v_may_defs;
540   unsigned vuse_index;
541
542   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
543    V_MAY_DEF operation for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is not
544    needed because V_MAY_DEFs imply a VUSE of the variable.  For instance,
545    suppose that variable 'a' is aliased:
546
547               # VUSE <a_2>
548               # a_3 = V_MAY_DEF <a_2>
549               a = a + 1;
550
551   The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the V_MAY_DEF
552   operation.  */
553
554   num = VEC_length (tree, build_vuses);
555   num_v_may_defs = VEC_length (tree, build_v_may_defs);
556
557   if (num > 0 && num_v_may_defs > 0)
558     {
559       for (vuse_index = 0; vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses); )
560         {
561           tree vuse;
562           vuse = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
563           if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
564             {
565               var_ann_t ann = var_ann (vuse);
566               ann->in_vuse_list = 0;
567               if (ann->in_v_may_def_list)
568                 {
569                   VEC_ordered_remove (tree, build_vuses, vuse_index);
570                   continue;
571                 }
572             }
573           vuse_index++;
574         }
575     }
576   else
577     /* Clear out the in_list bits.  */
578     for (vuse_index = 0;
579          vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses);
580          vuse_index++)
581       {
582         tree t = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
583         if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
584           {
585             var_ann_t ann = var_ann (t);
586             ann->in_vuse_list = 0;
587           }
588       }
589
590   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
591   /* The v_may_def build vector wasn't cleaned up because we needed it.  */
592   cleanup_v_may_defs ();
593                                                                               
594   /* Free the vuses build vector.  */
595   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
596
597 }
598                                                                               
599 /* Return a new v_must_def operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
600                                                                               
601 #define FINALIZE_OPBUILD        build_v_must_defs
602 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        VEC_index (tree, build_v_must_defs, (I))
603 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        get_name_decl (VEC_index (tree, \
604                                                         build_v_must_defs, (I)))
605 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_v_must_def_ops
606 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_mustdef
607 #define FINALIZE_FREE           free_mustdefs
608 #define FINALIZE_TYPE           struct mustdef_optype_d
609 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      MUSTDEF_RESULT (PTR)
610 #define FINALIZE_OPS            MUSTDEF_OPS
611 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   MUSTDEF_KILL_PTR (PTR)
612 #define FINALIZE_CORRECT_USE    set_virtual_use_link
613 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
614 #define FINALIZE_BASE(VAR)      get_name_decl (VAR)
615 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
616 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
617                                 (PTR)->def_var = (VAL);                 \
618                                 (PTR)->kill_var = (VAL);                \
619                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->kill_var);\
620                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
621                                                    (VAL), (STMT))
622 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
623
624
625 static void
626 finalize_ssa_v_must_defs (tree stmt)
627 {
628   /* In the presence of subvars, there may be more than one V_MUST_DEF per
629      statement (one for each subvar).  It is a bit expensive to verify that
630      all must-defs in a statement belong to subvars if there is more than one
631      MUST-def, so we don't do it.  Suffice to say, if you reach here without
632      having subvars, and have num >1, you have hit a bug. */
633
634   finalize_ssa_v_must_def_ops (stmt);
635   VEC_truncate (tree, build_v_must_defs, 0);
636 }
637
638
639 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
640                                                                               
641 static inline void
642 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
643 {
644   finalize_ssa_defs (stmt);
645   finalize_ssa_uses (stmt);
646   finalize_ssa_v_must_defs (stmt);
647   finalize_ssa_v_may_defs (stmt);
648   finalize_ssa_vuses (stmt);
649 }
650
651
652 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
653
654 static inline void
655 start_ssa_stmt_operands (void)
656 {
657   gcc_assert (VEC_length (tree, build_defs) == 0);
658   gcc_assert (VEC_length (tree, build_uses) == 0);
659   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vuses) == 0);
660   gcc_assert (VEC_length (tree, build_v_may_defs) == 0);
661   gcc_assert (VEC_length (tree, build_v_must_defs) == 0);
662 }
663
664
665 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
666
667 static inline void
668 append_def (tree *def_p)
669 {
670   VEC_safe_push (tree, heap, build_defs, (tree)def_p);
671 }
672
673
674 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
675
676 static inline void
677 append_use (tree *use_p)
678 {
679   VEC_safe_push (tree, heap, build_uses, (tree)use_p);
680 }
681
682
683 /* Add a new virtual may def for variable VAR to the build array.  */
684
685 static inline void
686 append_v_may_def (tree var)
687 {
688   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
689     {
690       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
691
692       /* Don't allow duplicate entries.  */
693       if (ann->in_v_may_def_list)
694         return;
695       ann->in_v_may_def_list = 1;
696     }
697
698   VEC_safe_push (tree, heap, build_v_may_defs, (tree)var);
699 }
700
701
702 /* Add VAR to the list of virtual uses.  */
703
704 static inline void
705 append_vuse (tree var)
706 {
707
708   /* Don't allow duplicate entries.  */
709   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
710     {
711       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
712
713       if (ann->in_vuse_list || ann->in_v_may_def_list)
714         return;
715       ann->in_vuse_list = 1;
716     }
717
718   VEC_safe_push (tree, heap, build_vuses, (tree)var);
719 }
720
721
722 /* Add VAR to the list of virtual must definitions for INFO.  */
723
724 static inline void
725 append_v_must_def (tree var)
726 {
727   unsigned i;
728
729   /* Don't allow duplicate entries.  */
730   for (i = 0; i < VEC_length (tree, build_v_must_defs); i++)
731     if (var == VEC_index (tree, build_v_must_defs, i))
732       return;
733
734   VEC_safe_push (tree, heap, build_v_must_defs, (tree)var);
735 }
736
737
738 /* Parse STMT looking for operands.  OLD_OPS is the original stmt operand
739    cache for STMT, if it existed before.  When finished, the various build_*
740    operand vectors will have potential operands. in them.  */
741                                                                                 
742 static void
743 parse_ssa_operands (tree stmt)
744 {
745   enum tree_code code;
746
747   code = TREE_CODE (stmt);
748   switch (code)
749     {
750     case MODIFY_EXPR:
751       /* First get operands from the RHS.  For the LHS, we use a V_MAY_DEF if
752          either only part of LHS is modified or if the RHS might throw,
753          otherwise, use V_MUST_DEF.
754
755          ??? If it might throw, we should represent somehow that it is killed
756          on the fallthrough path.  */
757       {
758         tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
759         int lhs_flags = opf_is_def;
760
761         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 1), opf_none);
762
763         /* If the LHS is a VIEW_CONVERT_EXPR, it isn't changing whether
764            or not the entire LHS is modified; that depends on what's
765            inside the VIEW_CONVERT_EXPR.  */
766         if (TREE_CODE (lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR)
767           lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
768
769         if (TREE_CODE (lhs) != ARRAY_RANGE_REF
770             && TREE_CODE (lhs) != BIT_FIELD_REF)
771           lhs_flags |= opf_kill_def;
772
773         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), lhs_flags);
774       }
775       break;
776
777     case COND_EXPR:
778       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_none);
779       break;
780
781     case SWITCH_EXPR:
782       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_none);
783       break;
784
785     case ASM_EXPR:
786       get_asm_expr_operands (stmt);
787       break;
788
789     case RETURN_EXPR:
790       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_none);
791       break;
792
793     case GOTO_EXPR:
794       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_none);
795       break;
796
797     case LABEL_EXPR:
798       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_none);
799       break;
800
801       /* These nodes contain no variable references.  */
802     case BIND_EXPR:
803     case CASE_LABEL_EXPR:
804     case TRY_CATCH_EXPR:
805     case TRY_FINALLY_EXPR:
806     case EH_FILTER_EXPR:
807     case CATCH_EXPR:
808     case RESX_EXPR:
809       break;
810
811     default:
812       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the operand
813          pointer (which may only happen for USE operands), we will fail in
814          append_use.  This default will handle statements like empty
815          statements, or CALL_EXPRs that may appear on the RHS of a statement
816          or as statements themselves.  */
817       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_none);
818       break;
819     }
820 }
821
822 /* Create an operands cache for STMT.  */
823
824 static void
825 build_ssa_operands (tree stmt)
826 {
827   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
828   
829   /* Initially assume that the statement has no volatile operands.  */
830   if (ann)
831     ann->has_volatile_ops = false;
832
833   start_ssa_stmt_operands ();
834
835   parse_ssa_operands (stmt);
836   operand_build_sort_virtual (build_vuses);
837   operand_build_sort_virtual (build_v_may_defs);
838   operand_build_sort_virtual (build_v_must_defs);
839
840   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
841 }
842
843
844 /* Free any operands vectors in OPS.  */
845 void 
846 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
847 {
848   ops->def_ops = NULL;
849   ops->use_ops = NULL;
850   ops->maydef_ops = NULL;
851   ops->mustdef_ops = NULL;
852   ops->vuse_ops = NULL;
853 }
854
855
856 /* Get the operands of statement STMT.  Note that repeated calls to
857    get_stmt_operands for the same statement will do nothing until the
858    statement is marked modified by a call to mark_stmt_modified().  */
859
860 void
861 update_stmt_operands (tree stmt)
862 {
863   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
864   /* If get_stmt_operands is called before SSA is initialized, dont
865   do anything.  */
866   if (!ssa_operands_active ())
867     return;
868   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
869      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
870   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
871
872   gcc_assert (ann->modified);
873
874   timevar_push (TV_TREE_OPS);
875
876   build_ssa_operands (stmt);
877
878   /* Clear the modified bit for STMT.  Subsequent calls to
879      get_stmt_operands for this statement will do nothing until the
880      statement is marked modified by a call to mark_stmt_modified().  */
881   ann->modified = 0;
882
883   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
884 }
885
886   
887 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
888
889 void
890 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
891 {
892   tree t;
893   ssa_op_iter iter, old_iter;
894   use_operand_p use_p, u2;
895   def_operand_p def_p, d2;
896
897   build_ssa_operands (dest);
898
899   /* Copy all the virtual fields.  */
900   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VUSE)
901     append_vuse (t);
902   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMAYDEF)
903     append_v_may_def (t);
904   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMUSTDEF)
905     append_v_must_def (t);
906
907   if (VEC_length (tree, build_vuses) == 0
908       && VEC_length (tree, build_v_may_defs) == 0
909       && VEC_length (tree, build_v_must_defs) == 0)
910     return;
911
912   /* Now commit the virtual operands to this stmt.  */
913   finalize_ssa_v_must_defs (dest);
914   finalize_ssa_v_may_defs (dest);
915   finalize_ssa_vuses (dest);
916
917   /* Finally, set the field to the same values as then originals.  */
918
919   
920   t = op_iter_init_tree (&old_iter, src, SSA_OP_VUSE);
921   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, dest, iter, SSA_OP_VUSE)
922     {
923       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
924       SET_USE (use_p, t);
925       t = op_iter_next_tree (&old_iter);
926     }
927   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
928
929   op_iter_init_maydef (&old_iter, src, &u2, &d2);
930   FOR_EACH_SSA_MAYDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
931     {
932       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
933       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
934       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
935       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
936     }
937   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
938
939   op_iter_init_mustdef (&old_iter, src, &u2, &d2);
940   FOR_EACH_SSA_MUSTDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
941     {
942       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
943       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
944       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
945       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
946     }
947   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
948
949 }
950
951
952 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
953    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
954    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
955    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
956    values stored.  */
957
958 void
959 create_ssa_artficial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt)
960 {
961   stmt_ann_t ann;
962   tree op;
963   ssa_op_iter iter;
964   use_operand_p use_p;
965   unsigned x;
966
967   ann = get_stmt_ann (new_stmt);
968
969   /* process the stmt looking for operands.  */
970   start_ssa_stmt_operands ();
971   parse_ssa_operands (new_stmt);
972
973   for (x = 0; x < VEC_length (tree, build_vuses); x++)
974     {
975       tree t = VEC_index (tree, build_vuses, x);
976       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
977         {
978           var_ann_t ann = var_ann (t);
979           ann->in_vuse_list = 0;
980         }
981     }
982    
983   for (x = 0; x < VEC_length (tree, build_v_may_defs); x++)
984     {
985       tree t = VEC_index (tree, build_v_may_defs, x);
986       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
987         {
988           var_ann_t ann = var_ann (t);
989           ann->in_v_may_def_list = 0;
990         }
991     }
992   /* Remove any virtual operands that were found.  */
993   VEC_truncate (tree, build_v_may_defs, 0);
994   VEC_truncate (tree, build_v_must_defs, 0);
995   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
996
997   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
998      VUSE of the V_MAY_DEF result or V_MUST_DEF op on the new 
999      statement.  */
1000   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, 
1001                              (SSA_OP_VMAYDEF | SSA_OP_VMUSTDEF))
1002     append_vuse (op);
1003     
1004   /* Now build the operands for this new stmt.  */
1005   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
1006
1007   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
1008   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
1009     delink_imm_use (use_p);
1010 }
1011
1012 void
1013 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
1014 {
1015   tree op0, op1;
1016   op0 = *exp0;
1017   op1 = *exp1;
1018
1019   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative positions
1020      of these two operands in their respective immediate use lists.  */
1021   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
1022     {
1023       use_optype_p use0, use1, ptr;
1024       use0 = use1 = NULL;
1025       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
1026       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
1027         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
1028           {
1029             use0 = ptr;
1030             break;
1031           }
1032       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
1033         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
1034           {
1035             use1 = ptr;
1036             break;
1037           }
1038       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
1039          at this point.  Presumably we dont need to worry about it.  */
1040       if (use0 && use1)
1041         {
1042           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
1043           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
1044           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
1045         }
1046     }
1047
1048   /* Now swap the data.  */
1049   *exp0 = op1;
1050   *exp1 = op0;
1051 }
1052
1053
1054 /* Recursively scan the expression pointed to by EXPR_P in statement
1055    referred to by INFO.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying
1056    how to interpret the operands found.  */
1057
1058 static void
1059 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
1060 {
1061   enum tree_code code;
1062   enum tree_code_class class;
1063   tree expr = *expr_p;
1064   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1065
1066   if (expr == NULL)
1067     return;
1068
1069   code = TREE_CODE (expr);
1070   class = TREE_CODE_CLASS (code);
1071
1072   switch (code)
1073     {
1074     case ADDR_EXPR:
1075       /* Taking the address of a variable does not represent a
1076          reference to it, but the fact that the statement takes its
1077          address will be of interest to some passes (e.g. alias
1078          resolution).  */
1079       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (expr, 0), &s_ann->addresses_taken);
1080
1081       /* If the address is invariant, there may be no interesting
1082          variable references inside.  */
1083       if (is_gimple_min_invariant (expr))
1084         return;
1085
1086       /* Otherwise, there may be variables referenced inside but there
1087          should be no VUSEs created, since the referenced objects are
1088          not really accessed.  The only operands that we should find
1089          here are ARRAY_REF indices which will always be real operands
1090          (GIMPLE does not allow non-registers as array indices).  */
1091       flags |= opf_no_vops;
1092       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1093       return;
1094
1095     case SSA_NAME:
1096     case STRUCT_FIELD_TAG:
1097     case TYPE_MEMORY_TAG:
1098     case NAME_MEMORY_TAG:
1099      add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1100      return;
1101
1102     case VAR_DECL:
1103     case PARM_DECL:
1104     case RESULT_DECL:
1105       {
1106         subvar_t svars;
1107         
1108         /* Add the subvars for a variable if it has subvars, to DEFS
1109            or USES.  Otherwise, add the variable itself.  Whether it
1110            goes to USES or DEFS depends on the operand flags.  */
1111         if (var_can_have_subvars (expr)
1112             && (svars = get_subvars_for_var (expr)))
1113           {
1114             subvar_t sv;
1115             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1116               add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, flags);
1117           }
1118         else
1119           add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1120
1121         return;
1122       }
1123
1124     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1125       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1126       /* fall through */
1127
1128     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1129     case INDIRECT_REF:
1130       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags, NULL_TREE,
1131                                  0, -1, true);
1132       return;
1133
1134     case TARGET_MEM_REF:
1135       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
1136       return;
1137
1138     case ARRAY_RANGE_REF:
1139       /* Treat array references as references to the virtual variable
1140          representing the array.  The virtual variable for an ARRAY_REF
1141          is the VAR_DECL for the array.  */
1142       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1143       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1144       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1145       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_none);
1146       return;
1147
1148     case ARRAY_REF:
1149     case COMPONENT_REF:
1150     case REALPART_EXPR:
1151     case IMAGPART_EXPR:
1152       {
1153         tree ref;
1154         HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1155         bool none = true;
1156
1157         /* This component reference becomes an access to all of the
1158            subvariables it can touch, if we can determine that, but
1159            *NOT* the real one.  If we can't determine which fields we
1160            could touch, the recursion will eventually get to a
1161            variable and add *all* of its subvars, or whatever is the
1162            minimum correct subset.  */
1163         ref = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &maxsize);
1164         if (SSA_VAR_P (ref) && get_subvars_for_var (ref))
1165           {
1166             subvar_t sv;
1167             subvar_t svars = get_subvars_for_var (ref);
1168
1169             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1170               {
1171                 bool exact;             
1172
1173                 if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
1174                   {
1175                     int subvar_flags = flags;
1176                     none = false;
1177                     if (!exact || size != maxsize)
1178                       subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1179                     add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1180                   }
1181               }
1182
1183             if (!none)
1184               flags |= opf_no_vops;
1185           }
1186         else if (TREE_CODE (ref) == INDIRECT_REF)
1187           {
1188             get_indirect_ref_operands (stmt, ref, flags, expr, 
1189                                        offset, maxsize, false);
1190             flags |= opf_no_vops;
1191           }
1192
1193         /* Even if we found subvars above we need to ensure to see
1194            immediate uses for d in s.a[d].  In case of s.a having
1195            a subvar we'd miss it otherwise.  */
1196         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0),
1197                            flags & ~opf_kill_def);
1198         
1199         if (code == COMPONENT_REF)
1200           {
1201             if (s_ann && TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
1202               s_ann->has_volatile_ops = true; 
1203             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1204           }
1205         else if (code == ARRAY_REF)
1206           {
1207             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1208             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1209             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_none);
1210           }
1211
1212         return;
1213       }
1214
1215     case WITH_SIZE_EXPR:
1216       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
1217          and an rvalue reference to its second argument.  */
1218       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1219       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1220       return;
1221
1222     case CALL_EXPR:
1223       get_call_expr_operands (stmt, expr);
1224       return;
1225
1226     case COND_EXPR:
1227     case VEC_COND_EXPR:
1228       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1229       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1230       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1231       return;
1232
1233     case MODIFY_EXPR:
1234       {
1235         int subflags;
1236         tree op;
1237
1238         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1239
1240         op = TREE_OPERAND (expr, 0);
1241         if (TREE_CODE (op) == WITH_SIZE_EXPR)
1242           op = TREE_OPERAND (expr, 0);
1243         if (TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF
1244             || TREE_CODE (op) == REALPART_EXPR
1245             || TREE_CODE (op) == IMAGPART_EXPR)
1246           subflags = opf_is_def;
1247         else
1248           subflags = opf_is_def | opf_kill_def;
1249
1250         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), subflags);
1251         return;
1252       }
1253
1254     case CONSTRUCTOR:
1255       {
1256         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
1257            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
1258         constructor_elt *ce;
1259         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1260
1261         for (idx = 0;
1262              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
1263              idx++)
1264           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_none);
1265
1266         return;
1267       }
1268
1269     case TRUTH_NOT_EXPR:
1270     case BIT_FIELD_REF:
1271     case VIEW_CONVERT_EXPR:
1272     do_unary:
1273       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1274       return;
1275
1276     case TRUTH_AND_EXPR:
1277     case TRUTH_OR_EXPR:
1278     case TRUTH_XOR_EXPR:
1279     case COMPOUND_EXPR:
1280     case OBJ_TYPE_REF:
1281     case ASSERT_EXPR:
1282     do_binary:
1283       {
1284         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1285         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1286         return;
1287       }
1288
1289     case DOT_PROD_EXPR:
1290     case REALIGN_LOAD_EXPR:
1291       {
1292         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1293         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1294         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
1295         return;
1296       }
1297
1298     case BLOCK:
1299     case FUNCTION_DECL:
1300     case EXC_PTR_EXPR:
1301     case FILTER_EXPR:
1302     case LABEL_DECL:
1303     case CONST_DECL:
1304     case OMP_PARALLEL:
1305     case OMP_SECTIONS:
1306     case OMP_FOR:
1307     case OMP_RETURN_EXPR:
1308     case OMP_SINGLE:
1309     case OMP_MASTER:
1310     case OMP_ORDERED:
1311     case OMP_CRITICAL:
1312       /* Expressions that make no memory references.  */
1313       return;
1314
1315     default:
1316       if (class == tcc_unary)
1317         goto do_unary;
1318       if (class == tcc_binary || class == tcc_comparison)
1319         goto do_binary;
1320       if (class == tcc_constant || class == tcc_type)
1321         return;
1322     }
1323
1324   /* If we get here, something has gone wrong.  */
1325 #ifdef ENABLE_CHECKING
1326   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
1327   debug_tree (expr);
1328   fputs ("\n", stderr);
1329   internal_error ("internal error");
1330 #endif
1331   gcc_unreachable ();
1332 }
1333
1334
1335 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1336
1337 static void
1338 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1339 {
1340   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1341   int noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1342   const char **oconstraints
1343     = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1344   int i;
1345   tree link;
1346   const char *constraint;
1347   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1348
1349   for (i=0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; ++i, link = TREE_CHAIN (link))
1350     {
1351       oconstraints[i] = constraint
1352         = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1353       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0,
1354           &allows_mem, &allows_reg, &is_inout);
1355
1356       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1357       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1358
1359       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1360          address of this operand.  */
1361       if (!allows_reg && allows_mem)
1362         {
1363           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1364           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1365             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1366         }
1367
1368       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_is_def);
1369     }
1370
1371   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1372     {
1373       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1374       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1375                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1376
1377       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1378          address of this operand.  */
1379       if (!allows_reg && allows_mem)
1380         {
1381           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1382           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1383             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1384         }
1385
1386       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1387     }
1388
1389
1390   /* Clobber memory for asm ("" : : : "memory");  */
1391   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1392     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1393       {
1394         unsigned i;
1395         bitmap_iterator bi;
1396
1397         /* Clobber all call-clobbered variables (or .GLOBAL_VAR if we
1398            decided to group them).  */
1399         if (global_var)
1400           add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1401         else
1402           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1403             {
1404               tree var = referenced_var (i);
1405               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1406             }
1407
1408         /* Now clobber all addressables.  */
1409         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (addressable_vars, 0, i, bi)
1410             {
1411               tree var = referenced_var (i);
1412
1413               /* Subvars are explicitly represented in this list, so
1414                  we don't need the original to be added to the clobber
1415                  ops, but the original *will* be in this list because 
1416                  we keep the addressability of the original
1417                  variable up-to-date so we don't screw up the rest of
1418                  the backend.  */
1419               if (var_can_have_subvars (var)
1420                   && get_subvars_for_var (var) != NULL)
1421                 continue;               
1422
1423               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1424             }
1425
1426         break;
1427       }
1428 }
1429
1430 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1431    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  
1432
1433    STMT is the statement being processed, EXPR is the INDIRECT_REF
1434       that got us here.
1435    
1436    FLAGS is as in get_expr_operands.
1437
1438    FULL_REF contains the full pointer dereference expression, if we
1439       have it, or NULL otherwise.
1440
1441    OFFSET and SIZE are the location of the access inside the
1442       dereferenced pointer, if known.
1443
1444    RECURSE_ON_BASE should be set to true if we want to continue
1445       calling get_expr_operands on the base pointer, and false if
1446       something else will do it for us.  */
1447
1448 static void
1449 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags,
1450                            tree full_ref,
1451                            HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1452                            bool recurse_on_base)
1453 {
1454   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1455   tree ptr = *pptr;
1456   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1457
1458   /* Stores into INDIRECT_REF operands are never killing definitions.  */
1459   flags &= ~opf_kill_def;
1460
1461   if (SSA_VAR_P (ptr))
1462     {
1463       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1464
1465       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1466       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1467           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1468           && pi->name_mem_tag)
1469         {
1470           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1471           add_virtual_operand (pi->name_mem_tag, s_ann, flags,
1472                                full_ref, offset, size, false);
1473         }
1474       else
1475         {
1476           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1477              tag, use its type memory tag.  */
1478           var_ann_t v_ann;
1479
1480           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1481              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1482              information.  That means that we may need to compute
1483              aliasing again.  */
1484           if (dump_file
1485               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1486               && pi == NULL)
1487             {
1488               fprintf (dump_file,
1489                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1490               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1491               fprintf (dump_file, " in ");
1492               print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1493             }
1494
1495           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1496             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1497           v_ann = var_ann (ptr);
1498
1499           if (v_ann->type_mem_tag)
1500             add_virtual_operand (v_ann->type_mem_tag, s_ann, flags,
1501                                  full_ref, offset, size, false);
1502         }
1503     }
1504   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1505     {
1506       /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1507          operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1508          optimizations from messing things up.  */
1509       if (s_ann)
1510         s_ann->has_volatile_ops = true;
1511       return;
1512     }
1513   else
1514     {
1515       /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1516       gcc_unreachable ();
1517     }
1518
1519   /* If requested, add a USE operand for the base pointer.  */
1520   if (recurse_on_base)
1521     get_expr_operands (stmt, pptr, opf_none);
1522 }
1523
1524
1525 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1526
1527 static void
1528 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1529 {
1530   tree tag = TMR_TAG (expr), ref;
1531   HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1532   subvar_t svars, sv;
1533   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1534
1535   /* First record the real operands.  */
1536   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_none);
1537   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_none);
1538
1539   /* MEM_REFs should never be killing.  */
1540   flags &= ~opf_kill_def;
1541
1542   if (TMR_SYMBOL (expr))
1543     {
1544       stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1545       add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &ann->addresses_taken);
1546     }
1547
1548   if (!tag)
1549     {
1550       /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1551       stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops = true;
1552       return;
1553     }
1554
1555   if (DECL_P (tag))
1556     {
1557       get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1558       return;
1559     }
1560
1561   ref = get_ref_base_and_extent (tag, &offset, &size, &maxsize);
1562   gcc_assert (ref != NULL_TREE);
1563   svars = get_subvars_for_var (ref);
1564   for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1565     {
1566       bool exact;               
1567       if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
1568         {
1569           int subvar_flags = flags;
1570           if (!exact || size != maxsize)
1571             subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1572           add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1573         }
1574     }
1575 }
1576
1577
1578 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1579
1580 static void
1581 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1582 {
1583   tree op;
1584   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1585
1586   /* If aliases have been computed already, add V_MAY_DEF or V_USE
1587      operands for all the symbols that have been found to be
1588      call-clobbered.
1589      
1590      Note that if aliases have not been computed, the global effects
1591      of calls will not be included in the SSA web. This is fine
1592      because no optimizer should run before aliases have been
1593      computed.  By not bothering with virtual operands for CALL_EXPRs
1594      we avoid adding superfluous virtual operands, which can be a
1595      significant compile time sink (See PR 15855).  */
1596   if (aliases_computed_p
1597       && !bitmap_empty_p (call_clobbered_vars)
1598       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1599     {
1600       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1601          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1602          there is no point in recording that.  */ 
1603       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1604           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1605         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1606       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1607         add_call_read_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1608     }
1609
1610   /* Find uses in the called function.  */
1611   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1612
1613   for (op = TREE_OPERAND (expr, 1); op; op = TREE_CHAIN (op))
1614     get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (op), opf_none);
1615
1616   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1617
1618 }
1619
1620 /* REF is a tree that contains the entire pointer dereference
1621    expression, if available, or NULL otherwise.  ALIAS is the variable
1622    we are asking if REF can access.  OFFSET and SIZE come from the
1623    memory access expression that generated this virtual operand.
1624    FOR_CLOBBER is true is this is adding a virtual operand for a call
1625    clobber.  */
1626
1627 static bool
1628 access_can_touch_variable (tree ref, tree alias, HOST_WIDE_INT offset,
1629                            HOST_WIDE_INT size)
1630 {  
1631   bool offsetgtz = offset > 0;
1632   unsigned HOST_WIDE_INT uoffset = (unsigned HOST_WIDE_INT) offset;
1633   tree base = ref ? get_base_address (ref) : NULL;
1634
1635   /* If ALIAS is an SFT, it can't be touched if the offset     
1636      and size of the access is not overlapping with the SFT offset and
1637      size.  This is only true if we are accessing through a pointer
1638      to a type that is the same as SFT_PARENT_VAR.  Otherwise, we may
1639      be accessing through a pointer to some substruct of the
1640      structure, and if we try to prune there, we will have the wrong
1641      offset, and get the wrong answer.
1642      i.e., we can't prune without more work if we have something like
1643
1644      struct gcc_target
1645      {
1646        struct asm_out
1647        {
1648          const char *byte_op;
1649          struct asm_int_op
1650          {    
1651            const char *hi;
1652          } aligned_op;
1653        } asm_out;
1654      } targetm;
1655      
1656      foo = &targetm.asm_out.aligned_op;
1657      return foo->hi;
1658
1659      SFT.1, which represents hi, will have SFT_OFFSET=32 because in
1660      terms of SFT_PARENT_VAR, that is where it is.
1661      However, the access through the foo pointer will be at offset 0.  */
1662   if (size != -1
1663       && TREE_CODE (alias) == STRUCT_FIELD_TAG
1664       && base
1665       && TREE_TYPE (base) == TREE_TYPE (SFT_PARENT_VAR (alias))
1666       && !overlap_subvar (offset, size, alias, NULL))
1667     {
1668 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1669       fprintf (stderr, "Access to ");
1670       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1671       fprintf (stderr, " may not touch ");
1672       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1673       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1674 #endif
1675       return false;
1676     }
1677
1678   /* Without strict aliasing, it is impossible for a component access
1679      through a pointer to touch a random variable, unless that
1680      variable *is* a structure or a pointer.
1681
1682      That is, given p->c, and some random global variable b,
1683      there is no legal way that p->c could be an access to b.
1684      
1685      Without strict aliasing on, we consider it legal to do something
1686      like:
1687
1688      struct foos { int l; };
1689      int foo;
1690      static struct foos *getfoo(void);
1691      int main (void)
1692      {
1693        struct foos *f = getfoo();
1694        f->l = 1;
1695        foo = 2;
1696        if (f->l == 1)
1697          abort();
1698        exit(0);
1699      }
1700      static struct foos *getfoo(void)     
1701      { return (struct foos *)&foo; }
1702      
1703      (taken from 20000623-1.c)
1704   */
1705   else if (ref 
1706            && flag_strict_aliasing
1707            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1708            && !MTAG_P (alias)
1709            && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1710            && TREE_CODE (TREE_TYPE (alias)) != COMPLEX_TYPE
1711            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias)))
1712     {
1713 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1714       fprintf (stderr, "Access to ");
1715       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1716       fprintf (stderr, " may not touch ");
1717       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1718       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1719 #endif
1720       return false;
1721     }
1722
1723   /* If the offset of the access is greater than the size of one of
1724      the possible aliases, it can't be touching that alias, because it
1725      would be past the end of the structure.  */
1726   else if (ref
1727            && flag_strict_aliasing
1728            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1729            && !MTAG_P (alias)
1730            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1731            && offsetgtz
1732            && DECL_SIZE (alias)
1733            && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1734            && uoffset > TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias)))
1735     {
1736 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1737       fprintf (stderr, "Access to ");
1738       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1739       fprintf (stderr, " may not touch ");
1740       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1741       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1742 #endif
1743       return false;
1744     }      
1745
1746   return true;
1747 }
1748
1749
1750 /* Add VAR to the virtual operands array.  FLAGS is as in
1751    get_expr_operands.  FULL_REF is a tree that contains the entire
1752    pointer dereference expression, if available, or NULL otherwise.
1753    OFFSET and SIZE come from the memory access expression that
1754    generated this virtual operand.  FOR_CLOBBER is true is this is
1755    adding a virtual operand for a call clobber.  */
1756
1757 static void 
1758 add_virtual_operand (tree var, stmt_ann_t s_ann, int flags,
1759                      tree full_ref, HOST_WIDE_INT offset,
1760                      HOST_WIDE_INT size, bool for_clobber)
1761 {
1762   VEC(tree,gc) *aliases;
1763   tree sym;
1764   var_ann_t v_ann;
1765   
1766   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1767   v_ann = var_ann (sym);
1768   
1769   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1770      off from statements having volatile operands.  */
1771   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1772     s_ann->has_volatile_ops = true;
1773
1774   /* If the variable cannot be modified and this is a V_MAY_DEF change
1775      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1776      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1777      check that this only happens on non-specific stores.
1778
1779      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1780      modify_expr, then we can't suppress the V_MAY_DEF, lest we run
1781      into validation problems.
1782
1783      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1784      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1785      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1786      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1787   if ((flags & opf_non_specific) && unmodifiable_var_p (var))
1788     flags &= ~(opf_is_def | opf_kill_def);
1789   
1790   /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1791      virtual operands, unless the caller has specifically requested
1792      not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1793      ADDR_EXPR expression).  */
1794   if (flags & opf_no_vops)
1795     return;
1796   
1797   aliases = v_ann->may_aliases;
1798   if (aliases == NULL)
1799     {
1800       /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1801       if (flags & opf_is_def)
1802         {
1803           if (flags & opf_kill_def)
1804             {
1805               /* V_MUST_DEF for non-aliased, non-GIMPLE register 
1806                  variable definitions.  */
1807               gcc_assert (!MTAG_P (var)
1808                           || TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG);
1809               append_v_must_def (var);
1810             }
1811           else
1812             {
1813               /* Add a V_MAY_DEF for call-clobbered variables and
1814                  memory tags.  */
1815               append_v_may_def (var);
1816             }
1817         }
1818       else
1819         append_vuse (var);
1820     }
1821   else
1822     {
1823       unsigned i;
1824       tree al;
1825       
1826       /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1827          operands.  */
1828       gcc_assert (VEC_length (tree, aliases) != 0);
1829       
1830       if (flags & opf_is_def)
1831         {
1832           
1833           bool none_added = true;
1834
1835           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
1836             {
1837               if (!access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1838                 continue;
1839               
1840               none_added = false;
1841               append_v_may_def (al);
1842             }
1843
1844           /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1845              operand for it, otherwise we will miss representing
1846              references to the members of the variable's alias set.          
1847              This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.
1848              
1849              It is also necessary to add bare defs on clobbers for
1850              TMT's, so that bare TMT uses caused by pruning all the
1851              aliases will link up properly with calls.   In order to
1852              keep the number of these bare defs we add down to the
1853              minimum necessary, we keep track of which TMT's were used
1854              alone in statement defs or vuses.  */
1855
1856           if (v_ann->is_aliased
1857               || none_added
1858               || (TREE_CODE (var) == TYPE_MEMORY_TAG && for_clobber
1859                   && TMT_USED_ALONE (var)))
1860             {
1861               /* Every bare tmt def we add should have TMT_USED_ALONE
1862                  set on it, or else we will get the wrong answer on
1863                  clobbers.  */
1864
1865               if (none_added && !updating_used_alone && aliases_computed_p
1866                   && TREE_CODE (var) == TYPE_MEMORY_TAG)
1867                 gcc_assert (TMT_USED_ALONE (var));
1868
1869               append_v_may_def (var);
1870             }
1871         }
1872       else
1873         {
1874           bool none_added = true;
1875           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
1876             {
1877               if (!access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1878                 continue;
1879               none_added = false;
1880               append_vuse (al);
1881             }
1882
1883           /* Similarly, append a virtual uses for VAR itself, when
1884              it is an alias tag.  */
1885           if (v_ann->is_aliased || none_added)
1886             append_vuse (var);
1887         }
1888     }
1889 }
1890
1891
1892 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for S_ANN.  FLAGS is as in
1893    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1894    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1895    operands.  */
1896
1897 static void
1898 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1899 {
1900   bool is_real_op;
1901   tree var, sym;
1902   var_ann_t v_ann;
1903
1904   var = *var_p;
1905   gcc_assert (SSA_VAR_P (var));
1906
1907   is_real_op = is_gimple_reg (var);
1908
1909   /* If this is a real operand, the operand is either an SSA name or a 
1910      decl.  Virtual operands may only be decls.  */
1911   gcc_assert (is_real_op || DECL_P (var));
1912
1913   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1914   v_ann = var_ann (sym);
1915
1916   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1917      off from statements having volatile operands.  */
1918   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1919     s_ann->has_volatile_ops = true;
1920
1921   if (is_real_op)
1922     {
1923       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1924       if (flags & opf_is_def)
1925         append_def (var_p);
1926       else
1927         append_use (var_p);
1928     }
1929   else
1930     add_virtual_operand (var, s_ann, flags, NULL_TREE, 0, -1, false);
1931 }
1932
1933
1934 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
1935    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
1936    a single variable whose address has been taken or any other valid
1937    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  If the
1938    base address of REF is a decl that has sub-variables, also add all
1939    of its sub-variables.  */
1940
1941 void
1942 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
1943 {
1944   tree var;
1945   subvar_t svars;
1946
1947   gcc_assert (addresses_taken);
1948
1949   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
1950      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
1951      taking the address of a field means that the whole structure may
1952      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
1953      ensuing mailing list discussion.  */
1954   var = get_base_address (ref);
1955   if (var && SSA_VAR_P (var))
1956     {
1957       if (*addresses_taken == NULL)
1958         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
1959       
1960       if (var_can_have_subvars (var)
1961           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
1962         {
1963           subvar_t sv;
1964           for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1965             {
1966               bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (sv->var));
1967               TREE_ADDRESSABLE (sv->var) = 1;
1968             }
1969         }
1970       else
1971         {
1972           bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
1973           TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
1974         }
1975     }
1976 }
1977
1978
1979 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1980    clobbered variables in the function.  */
1981
1982 static void
1983 add_call_clobber_ops (tree stmt, tree callee)
1984 {
1985   unsigned u;
1986   bitmap_iterator bi;
1987   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1988   bitmap not_read_b, not_written_b;
1989   
1990   /* Functions that are not const, pure or never return may clobber
1991      call-clobbered variables.  */
1992   if (s_ann)
1993     s_ann->makes_clobbering_call = true;
1994
1995   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  See compute_may_aliases 
1996      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR or not.  */
1997   if (global_var)
1998     {
1999       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
2000       return;
2001     }
2002
2003   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
2004      set for each static if the call being processed does not read
2005      or write that variable.  */
2006   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
2007   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL; 
2008   /* Add a V_MAY_DEF operand for every call clobbered variable.  */
2009   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
2010     {
2011       tree var = referenced_var_lookup (u);
2012       unsigned int escape_mask = var_ann (var)->escape_mask;
2013       tree real_var = var;
2014       bool not_read;
2015       bool not_written;
2016       
2017       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
2018          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
2019       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
2020         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
2021
2022       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, 
2023                                             DECL_UID (real_var)) : false;
2024       not_written = not_written_b ? bitmap_bit_p (not_written_b, 
2025                                                   DECL_UID (real_var)) : false;
2026       gcc_assert (!unmodifiable_var_p (var));
2027       
2028       clobber_stats.clobbered_vars++;
2029
2030       /* See if this variable is really clobbered by this function.  */
2031
2032       /* Trivial case: Things escaping only to pure/const are not
2033          clobbered by non-pure-const, and only read by pure/const. */
2034       if ((escape_mask & ~(ESCAPE_TO_PURE_CONST)) == 0)
2035         {
2036           tree call = get_call_expr_in (stmt);
2037           if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2038             {
2039               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none);
2040               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
2041               continue;
2042             }
2043           else
2044             {
2045               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
2046               continue;
2047             }
2048         }
2049             
2050       if (not_written)
2051         {
2052           clobber_stats.static_write_clobbers_avoided++;
2053           if (!not_read)
2054             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none);
2055           else
2056             clobber_stats.static_read_clobbers_avoided++;
2057         }
2058       else
2059         add_virtual_operand (var, s_ann, opf_is_def, 
2060                              NULL, 0, -1, true);
2061     }
2062   
2063 }
2064
2065
2066 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
2067    function.  */
2068
2069 static void
2070 add_call_read_ops (tree stmt, tree callee)
2071 {
2072   unsigned u;
2073   bitmap_iterator bi;
2074   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
2075   bitmap not_read_b;
2076
2077   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
2078      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
2079      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
2080   if (global_var)
2081     {
2082       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_none);
2083       return;
2084     }
2085   
2086   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
2087
2088   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
2089   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
2090     {
2091       tree var = referenced_var (u);
2092       tree real_var = var;
2093       bool not_read;
2094       
2095       clobber_stats.readonly_clobbers++;
2096
2097       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
2098          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
2099
2100       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
2101         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
2102
2103       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, 
2104                                             DECL_UID (real_var)) : false;
2105       
2106       if (not_read)
2107         {
2108           clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided++;
2109           continue;
2110         }
2111             
2112       add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none | opf_non_specific);
2113     }
2114 }
2115
2116
2117 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2118    return RTUE iof there is a problem.  */
2119
2120 bool
2121 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2122 {
2123   use_operand_p ptr, prev, list;
2124   int count;
2125
2126   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2127
2128   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2129   gcc_assert (list->use == NULL);
2130
2131   if (list->prev == NULL)
2132     {
2133       gcc_assert (list->next == NULL);
2134       return false;
2135     }
2136
2137   prev = list;
2138   count = 0;
2139   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2140     {
2141       if (prev != ptr->prev)
2142         goto error;
2143       
2144       if (ptr->use == NULL)
2145         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2146       else if (*(ptr->use) != var)
2147         goto error;
2148
2149       prev = ptr;
2150       ptr = ptr->next;
2151
2152       /* Avoid infinite loops.  50,000,000 uses probably indicates a
2153          problem.  */
2154       if (count++ > 50000000)
2155         goto error;
2156     }
2157
2158   /* Verify list in the other direction.  */
2159   prev = list;
2160   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2161     {
2162       if (prev != ptr->next)
2163         goto error;
2164       prev = ptr;
2165       ptr = ptr->prev;
2166       if (count-- < 0)
2167         goto error;
2168     }
2169
2170   if (count != 0)
2171     goto error;
2172
2173   return false;
2174
2175  error:
2176   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2177     {
2178       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2179       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2180     }
2181   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2182            (void *)ptr->use);
2183   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2184   fprintf(f, "\n");
2185   return true;
2186 }
2187
2188
2189 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2190
2191 void
2192 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2193 {
2194   imm_use_iterator iter;
2195   use_operand_p use_p;
2196
2197   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2198
2199   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2200   fprintf (file, " : -->");
2201   if (has_zero_uses (var))
2202     fprintf (file, " no uses.\n");
2203   else
2204     if (has_single_use (var))
2205       fprintf (file, " single use.\n");
2206     else
2207       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2208
2209   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2210     {
2211       if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2212         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS);
2213       else
2214         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2215     }
2216   fprintf(file, "\n");
2217 }
2218
2219
2220 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2221
2222 void
2223 dump_immediate_uses (FILE *file)
2224 {
2225   tree var;
2226   unsigned int x;
2227
2228   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2229   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2230     {
2231       var = ssa_name(x);
2232       if (!var)
2233         continue;
2234       dump_immediate_uses_for (file, var);
2235     }
2236 }
2237
2238
2239 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2240
2241 void
2242 debug_immediate_uses (void)
2243 {
2244   dump_immediate_uses (stderr);
2245 }
2246
2247 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2248
2249 void
2250 debug_immediate_uses_for (tree var)
2251 {
2252   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2253 }
2254
2255 #include "gt-tree-ssa-operands.h"