OSDN Git Service

2008-02-26 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[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
74    operand vector for VUSE, then the new vector will also be modified
75    such that 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 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       /* We can reliably trigger the case that we need arbitrary many
481          operands (see PR34093), so allocate a buffer just for this request.  */
482       if (size > gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size)
483         gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size = size;
484
485       ptr = (struct ssa_operand_memory_d *) 
486               ggc_alloc (sizeof (struct ssa_operand_memory_d) 
487                          + gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size - 1);
488       ptr->next = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory;
489       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory = ptr;
490       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index = 0;
491     }
492   ptr = &(gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory
493           ->mem[gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index]);
494   gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index += size;
495   return ptr;
496 }
497
498
499 /* Allocate a DEF operand.  */
500
501 static inline struct def_optype_d *
502 alloc_def (void)
503 {
504   struct def_optype_d *ret;
505   if (gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs)
506     {
507       ret = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
508       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs
509         = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs->next;
510     }
511   else
512     ret = (struct def_optype_d *)
513           ssa_operand_alloc (sizeof (struct def_optype_d));
514   return ret;
515 }
516
517
518 /* Allocate a USE operand.  */
519
520 static inline struct use_optype_d *
521 alloc_use (void)
522 {
523   struct use_optype_d *ret;
524   if (gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses)
525     {
526       ret = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
527       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses
528         = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses->next;
529     }
530   else
531     ret = (struct use_optype_d *)
532           ssa_operand_alloc (sizeof (struct use_optype_d));
533   return ret;
534 }
535
536
537 /* Allocate a vop with NUM elements.  */
538
539 static inline struct voptype_d *
540 alloc_vop (int num)
541 {
542   struct voptype_d *ret = NULL;
543   int alloc_size = 0;
544
545   int bucket = vop_free_bucket_index (num);
546   if (bucket != -1)
547     {
548       /* If there is a free operand, use it.  */
549       if (gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] != NULL)
550         {
551           ret = gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket];
552           gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] = 
553                   gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket]->next;
554         }
555       else
556         alloc_size = vop_free_bucket_size(bucket);
557     }
558   else
559     alloc_size = num;
560
561   if (alloc_size > 0)
562     ret = (struct voptype_d *)ssa_operand_alloc (
563         sizeof (struct voptype_d) + (alloc_size - 1) * sizeof (vuse_element_t));
564
565   VUSE_VECT_NUM_ELEM (ret->usev) = num;
566   return ret;
567 }
568
569
570 /* This routine makes sure that PTR is in an immediate use list, and makes
571    sure the stmt pointer is set to the current stmt.  */
572
573 static inline void
574 set_virtual_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
575 {
576   /*  fold_stmt may have changed the stmt pointers.  */
577   if (ptr->stmt != stmt)
578     ptr->stmt = stmt;
579
580   /* If this use isn't in a list, add it to the correct list.  */
581   if (!ptr->prev)
582     link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
583 }
584
585
586 /* Adds OP to the list of defs after LAST.  */
587
588 static inline def_optype_p 
589 add_def_op (tree *op, def_optype_p last)
590 {
591   def_optype_p new_def;
592
593   new_def = alloc_def ();
594   DEF_OP_PTR (new_def) = op;
595   last->next = new_def;
596   new_def->next = NULL;
597   return new_def;
598 }
599
600
601 /* Adds OP to the list of uses of statement STMT after LAST.  */
602
603 static inline use_optype_p
604 add_use_op (tree stmt, tree *op, use_optype_p last)
605 {
606   use_optype_p new_use;
607
608   new_use = alloc_use ();
609   USE_OP_PTR (new_use)->use = op;
610   link_imm_use_stmt (USE_OP_PTR (new_use), *op, stmt);
611   last->next = new_use;
612   new_use->next = NULL;
613   return new_use;
614 }
615
616
617 /* Return a virtual op pointer with NUM elements which are all
618    initialized to OP and are linked into the immediate uses for STMT.
619    The new vop is appended after PREV.  */
620
621 static inline voptype_p
622 add_vop (tree stmt, tree op, int num, voptype_p prev)
623 {
624   voptype_p new_vop;
625   int x;
626
627   new_vop = alloc_vop (num);
628   for (x = 0; x < num; x++)
629     {
630       VUSE_OP_PTR (new_vop, x)->prev = NULL;
631       SET_VUSE_OP (new_vop, x, op);
632       VUSE_OP_PTR (new_vop, x)->use = &new_vop->usev.uses[x].use_var;
633       link_imm_use_stmt (VUSE_OP_PTR (new_vop, x),
634                          new_vop->usev.uses[x].use_var, stmt);
635     }
636
637   if (prev)
638     prev->next = new_vop;
639   new_vop->next = NULL;
640   return new_vop;
641 }
642
643
644 /* Adds OP to the list of vuses of statement STMT after LAST, and moves
645    LAST to the new element.  */
646
647 static inline voptype_p
648 add_vuse_op (tree stmt, tree op, int num, voptype_p last)
649 {
650   voptype_p new_vop = add_vop (stmt, op, num, last);
651   VDEF_RESULT (new_vop) = NULL_TREE;
652   return new_vop;
653 }
654
655
656 /* Adds OP to the list of vdefs of statement STMT after LAST, and moves
657    LAST to the new element.  */
658
659 static inline voptype_p
660 add_vdef_op (tree stmt, tree op, int num, voptype_p last)
661 {
662   voptype_p new_vop = add_vop (stmt, op, num, last);
663   VDEF_RESULT (new_vop) = op;
664   return new_vop;
665 }
666   
667
668 /* Takes elements from build_defs and turns them into def operands of STMT.
669    TODO -- Make build_defs VEC of tree *.  */
670
671 static inline void
672 finalize_ssa_defs (tree stmt)
673 {
674   unsigned new_i;
675   struct def_optype_d new_list;
676   def_optype_p old_ops, last;
677   unsigned int num = VEC_length (tree, build_defs);
678
679   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
680   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT) || num <= 1);
681
682   new_list.next = NULL;
683   last = &new_list;
684
685   old_ops = DEF_OPS (stmt);
686
687   new_i = 0;
688
689   /* Check for the common case of 1 def that hasn't changed.  */
690   if (old_ops && old_ops->next == NULL && num == 1
691       && (tree *) VEC_index (tree, build_defs, 0) == DEF_OP_PTR (old_ops))
692     return;
693
694   /* If there is anything in the old list, free it.  */
695   if (old_ops)
696     {
697       old_ops->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
698       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = old_ops;
699     }
700
701   /* If there is anything remaining in the build_defs list, simply emit it.  */
702   for ( ; new_i < num; new_i++)
703     last = add_def_op ((tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i), last);
704
705   /* Now set the stmt's operands.  */
706   DEF_OPS (stmt) = new_list.next;
707
708 #ifdef ENABLE_CHECKING
709   {
710     def_optype_p ptr;
711     unsigned x = 0;
712     for (ptr = DEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
713       x++;
714
715     gcc_assert (x == num);
716   }
717 #endif
718 }
719
720
721 /* Takes elements from build_uses and turns them into use operands of STMT.
722    TODO -- Make build_uses VEC of tree *.  */
723
724 static inline void
725 finalize_ssa_uses (tree stmt)
726 {
727   unsigned new_i;
728   struct use_optype_d new_list;
729   use_optype_p old_ops, ptr, last;
730
731 #ifdef ENABLE_CHECKING
732   {
733     unsigned x;
734     unsigned num = VEC_length (tree, build_uses);
735
736     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
737        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
738        initial call to update_stmt_operands does not pass a pointer to a 
739        statement).  */
740     for (x = 0; x < num; x++)
741       gcc_assert (*((tree *)VEC_index (tree, build_uses, x)) != stmt);
742   }
743 #endif
744
745   new_list.next = NULL;
746   last = &new_list;
747
748   old_ops = USE_OPS (stmt);
749
750   /* If there is anything in the old list, free it.  */
751   if (old_ops)
752     {
753       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
754         delink_imm_use (USE_OP_PTR (ptr));
755       old_ops->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
756       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = old_ops;
757     }
758
759   /* Now create nodes for all the new nodes.  */
760   for (new_i = 0; new_i < VEC_length (tree, build_uses); new_i++)
761     last = add_use_op (stmt, 
762                        (tree *) VEC_index (tree, build_uses, new_i), 
763                        last);
764
765   /* Now set the stmt's operands.  */
766   USE_OPS (stmt) = new_list.next;
767
768 #ifdef ENABLE_CHECKING
769   {
770     unsigned x = 0;
771     for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
772       x++;
773
774     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_uses));
775   }
776 #endif
777 }
778
779
780 /* Takes elements from BUILD_VDEFS and turns them into vdef operands of
781    STMT.  FIXME, for now VDEF operators should have a single operand
782    in their RHS.  */
783
784 static inline void
785 finalize_ssa_vdefs (tree stmt)
786 {
787   unsigned new_i;
788   struct voptype_d new_list;
789   voptype_p old_ops, ptr, last;
790   stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
791
792   /* Set the symbols referenced by STMT.  */
793   if (!bitmap_empty_p (build_stores))
794     {
795       if (ann->operands.stores == NULL)
796         ann->operands.stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
797
798       bitmap_copy (ann->operands.stores, build_stores);
799     }
800   else
801     BITMAP_FREE (ann->operands.stores);
802
803   /* If aliases have not been computed, do not instantiate a virtual
804      operator on STMT.  Initially, we only compute the SSA form on
805      GIMPLE registers.  The virtual SSA form is only computed after
806      alias analysis, so virtual operators will remain unrenamed and
807      the verifier will complain.  However, alias analysis needs to
808      access symbol load/store information, so we need to compute
809      those.  */
810   if (!gimple_aliases_computed_p (cfun))
811     return;
812
813   new_list.next = NULL;
814   last = &new_list;
815
816   old_ops = VDEF_OPS (stmt);
817   new_i = 0;
818   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_vdefs))
819     {
820       tree op = VEC_index (tree, build_vdefs, new_i);
821       unsigned new_uid = get_name_decl (op);
822       unsigned old_uid = get_name_decl (VDEF_RESULT (old_ops));
823
824       /* FIXME, for now each VDEF operator should have at most one
825          operand in their RHS.  */
826       gcc_assert (VDEF_NUM (old_ops) == 1);
827
828       if (old_uid == new_uid)
829         {
830           /* If the symbols are the same, reuse the existing operand.  */
831           last->next = old_ops;
832           last = old_ops;
833           old_ops = old_ops->next;
834           last->next = NULL;
835           set_virtual_use_link (VDEF_OP_PTR (last, 0), stmt);
836           new_i++;
837         }
838       else if (old_uid < new_uid)
839         {
840           /* If old is less than new, old goes to the free list.  */
841           voptype_p next;
842           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (old_ops, 0));
843           next = old_ops->next;
844           add_vop_to_freelist (old_ops);
845           old_ops = next;
846         }
847       else
848         {
849           /* This is a new operand.  */
850           last = add_vdef_op (stmt, op, 1, last);
851           new_i++;
852         }
853     }
854
855   /* If there is anything remaining in BUILD_VDEFS, simply emit it.  */
856   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vdefs); new_i++)
857     last = add_vdef_op (stmt, VEC_index (tree, build_vdefs, new_i), 1, last);
858
859   /* If there is anything in the old list, free it.  */
860   if (old_ops)
861     {
862       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = last)
863         {
864           last = ptr->next;
865           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (ptr, 0));
866           add_vop_to_freelist (ptr);
867         }
868     }
869
870   /* Now set STMT's operands.  */
871   VDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
872
873 #ifdef ENABLE_CHECKING
874   {
875     unsigned x = 0;
876     for (ptr = VDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
877       x++;
878
879     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vdefs));
880   }
881 #endif
882 }
883
884
885 /* Takes elements from BUILD_VUSES and turns them into VUSE operands of
886    STMT.  */
887
888 static inline void
889 finalize_ssa_vuse_ops (tree stmt)
890 {
891   unsigned new_i, old_i;
892   voptype_p old_ops, last;
893   VEC(tree,heap) *new_ops;
894   stmt_ann_t ann;
895
896   /* Set the symbols referenced by STMT.  */
897   ann = stmt_ann (stmt);
898   if (!bitmap_empty_p (build_loads))
899     {
900       if (ann->operands.loads == NULL)
901         ann->operands.loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
902
903       bitmap_copy (ann->operands.loads, build_loads);
904     }
905   else
906     BITMAP_FREE (ann->operands.loads);
907
908   /* If aliases have not been computed, do not instantiate a virtual
909      operator on STMT.  Initially, we only compute the SSA form on
910      GIMPLE registers.  The virtual SSA form is only computed after
911      alias analysis, so virtual operators will remain unrenamed and
912      the verifier will complain.  However, alias analysis needs to
913      access symbol load/store information, so we need to compute
914      those.  */
915   if (!gimple_aliases_computed_p (cfun))
916     return;
917
918   /* STMT should have at most one VUSE operator.  */
919   old_ops = VUSE_OPS (stmt);
920   gcc_assert (old_ops == NULL || old_ops->next == NULL);
921
922   new_ops = NULL;
923   new_i = old_i = 0;
924   while (old_ops
925          && old_i < VUSE_NUM (old_ops)
926          && new_i < VEC_length (tree, build_vuses))
927     {
928       tree new_op = VEC_index (tree, build_vuses, new_i);
929       tree old_op = VUSE_OP (old_ops, old_i);
930       unsigned new_uid = get_name_decl (new_op);
931       unsigned old_uid = get_name_decl (old_op);
932
933       if (old_uid == new_uid)
934         {
935           /* If the symbols are the same, reuse the existing operand.  */
936           VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, old_op);
937           new_i++;
938           old_i++;
939         }
940       else if (old_uid < new_uid)
941         {
942           /* If OLD_UID is less than NEW_UID, the old operand has
943              disappeared, skip to the next old operand.  */
944           old_i++;
945         }
946       else
947         {
948           /* This is a new operand.  */
949           VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, new_op);
950           new_i++;
951         }
952     }
953
954   /* If there is anything remaining in the build_vuses list, simply emit it.  */
955   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vuses); new_i++)
956     VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, VEC_index (tree, build_vuses, new_i));
957
958   /* If there is anything in the old list, free it.  */
959   if (old_ops)
960     {
961       for (old_i = 0; old_i < VUSE_NUM (old_ops); old_i++)
962         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (old_ops, old_i));
963       add_vop_to_freelist (old_ops);
964       VUSE_OPS (stmt) = NULL;
965     }
966
967   /* If there are any operands, instantiate a VUSE operator for STMT.  */
968   if (new_ops)
969     {
970       tree op;
971       unsigned i;
972
973       last = add_vuse_op (stmt, NULL, VEC_length (tree, new_ops), NULL);
974
975       for (i = 0; VEC_iterate (tree, new_ops, i, op); i++)
976         SET_USE (VUSE_OP_PTR (last, (int) i), op);
977
978       VUSE_OPS (stmt) = last;
979       VEC_free (tree, heap, new_ops);
980     }
981
982 #ifdef ENABLE_CHECKING
983   {
984     unsigned x;
985     
986     if (VUSE_OPS (stmt))
987       {
988         gcc_assert (VUSE_OPS (stmt)->next == NULL);
989         x = VUSE_NUM (VUSE_OPS (stmt));
990       }
991     else
992       x = 0;
993
994     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vuses));
995   }
996 #endif
997 }
998
999 /* Return a new VUSE operand vector for STMT.  */
1000                                                                               
1001 static void
1002 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
1003 {
1004   unsigned num, num_vdefs;
1005   unsigned vuse_index;
1006
1007   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
1008      VDEF operator for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is not
1009      needed because VDEFs imply a VUSE of the variable.  For instance,
1010      suppose that variable 'a' is pointed-to by p and q:
1011
1012               # VUSE <a_2>
1013               # a_3 = VDEF <a_2>
1014               *p = *q;
1015
1016      The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the
1017      VDEF operator.  */
1018   num = VEC_length (tree, build_vuses);
1019   num_vdefs = VEC_length (tree, build_vdefs);
1020
1021   if (num > 0 && num_vdefs > 0)
1022     for (vuse_index = 0; vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses); )
1023       {
1024         tree vuse;
1025         vuse = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
1026         if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
1027           {
1028             var_ann_t ann = var_ann (vuse);
1029             ann->in_vuse_list = 0;
1030             if (ann->in_vdef_list)
1031               {
1032                 VEC_ordered_remove (tree, build_vuses, vuse_index);
1033                 continue;
1034               }
1035           }
1036         vuse_index++;
1037       }
1038
1039   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
1040 }
1041
1042
1043 /* Clear the in_list bits and empty the build array for VDEFs and
1044    VUSEs.  */
1045
1046 static inline void
1047 cleanup_build_arrays (void)
1048 {
1049   unsigned i;
1050   tree t;
1051
1052   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vdefs, i, t); i++)
1053     if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1054       var_ann (t)->in_vdef_list = false;
1055
1056   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, t); i++)
1057     if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1058       var_ann (t)->in_vuse_list = false;
1059
1060   VEC_truncate (tree, build_vdefs, 0);
1061   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
1062   VEC_truncate (tree, build_defs, 0);
1063   VEC_truncate (tree, build_uses, 0);
1064   bitmap_clear (build_loads);
1065   bitmap_clear (build_stores);
1066 }
1067
1068
1069 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
1070                                                                               
1071 static inline void
1072 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
1073 {
1074   finalize_ssa_defs (stmt);
1075   finalize_ssa_uses (stmt);
1076   finalize_ssa_vdefs (stmt);
1077   finalize_ssa_vuses (stmt);
1078   cleanup_build_arrays ();
1079 }
1080
1081
1082 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
1083
1084 static inline void
1085 start_ssa_stmt_operands (void)
1086 {
1087   gcc_assert (VEC_length (tree, build_defs) == 0);
1088   gcc_assert (VEC_length (tree, build_uses) == 0);
1089   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vuses) == 0);
1090   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vdefs) == 0);
1091   gcc_assert (bitmap_empty_p (build_loads));
1092   gcc_assert (bitmap_empty_p (build_stores));
1093 }
1094
1095
1096 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
1097
1098 static inline void
1099 append_def (tree *def_p)
1100 {
1101   VEC_safe_push (tree, heap, build_defs, (tree) def_p);
1102 }
1103
1104
1105 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
1106
1107 static inline void
1108 append_use (tree *use_p)
1109 {
1110   VEC_safe_push (tree, heap, build_uses, (tree) use_p);
1111 }
1112
1113
1114 /* Add VAR to the set of variables that require a VDEF operator.  */
1115
1116 static inline void
1117 append_vdef (tree var)
1118 {
1119   tree sym;
1120
1121   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1122     {
1123       tree mpt;
1124       var_ann_t ann;
1125
1126       /* If VAR belongs to a memory partition, use it instead of VAR.  */
1127       mpt = memory_partition (var);
1128       if (mpt)
1129         var = mpt;
1130
1131       /* Don't allow duplicate entries.  */
1132       ann = get_var_ann (var);
1133       if (ann->in_vdef_list)
1134         return;
1135
1136       ann->in_vdef_list = true;
1137       sym = var;
1138     }
1139   else
1140     sym = SSA_NAME_VAR (var);
1141
1142   VEC_safe_push (tree, heap, build_vdefs, var);
1143   bitmap_set_bit (build_stores, DECL_UID (sym));
1144 }
1145
1146
1147 /* Add VAR to the set of variables that require a VUSE operator.  */
1148
1149 static inline void
1150 append_vuse (tree var)
1151 {
1152   tree sym;
1153
1154   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1155     {
1156       tree mpt;
1157       var_ann_t ann;
1158
1159       /* If VAR belongs to a memory partition, use it instead of VAR.  */
1160       mpt = memory_partition (var);
1161       if (mpt)
1162         var = mpt;
1163
1164       /* Don't allow duplicate entries.  */
1165       ann = get_var_ann (var);
1166       if (ann->in_vuse_list)
1167         return;
1168       else if (ann->in_vdef_list)
1169        {
1170          /* We don't want a vuse if we already have a vdef, but we must
1171             still put this in build_loads.  */
1172          bitmap_set_bit (build_loads, DECL_UID (var));
1173          return;
1174        }
1175
1176       ann->in_vuse_list = true;
1177       sym = var;
1178     }
1179   else
1180     sym = SSA_NAME_VAR (var);
1181
1182   VEC_safe_push (tree, heap, build_vuses, var);
1183   bitmap_set_bit (build_loads, DECL_UID (sym));
1184 }
1185
1186
1187 /* REF is a tree that contains the entire pointer dereference
1188    expression, if available, or NULL otherwise.  ALIAS is the variable
1189    we are asking if REF can access.  OFFSET and SIZE come from the
1190    memory access expression that generated this virtual operand.
1191
1192    XXX: We should handle the NO_ALIAS attributes here.  */
1193
1194 static bool
1195 access_can_touch_variable (tree ref, tree alias, HOST_WIDE_INT offset,
1196                            HOST_WIDE_INT size)
1197 {
1198   bool offsetgtz = offset > 0;
1199   unsigned HOST_WIDE_INT uoffset = (unsigned HOST_WIDE_INT) offset;
1200   tree base = ref ? get_base_address (ref) : NULL;
1201
1202   /* If ALIAS is .GLOBAL_VAR then the memory reference REF must be
1203      using a call-clobbered memory tag.  By definition, call-clobbered
1204      memory tags can always touch .GLOBAL_VAR.  */
1205   if (alias == gimple_global_var (cfun))
1206     return true;
1207
1208   /* If ref is a TARGET_MEM_REF, just return true, as we can't really
1209      disambiguate them right now.  */
1210   if (ref && TREE_CODE (ref) == TARGET_MEM_REF)
1211     return true;
1212   
1213   /* If ALIAS is an SFT, it can't be touched if the offset     
1214      and size of the access is not overlapping with the SFT offset and
1215      size.  This is only true if we are accessing through a pointer
1216      to a type that is the same as SFT_PARENT_VAR.  Otherwise, we may
1217      be accessing through a pointer to some substruct of the
1218      structure, and if we try to prune there, we will have the wrong
1219      offset, and get the wrong answer.
1220      i.e., we can't prune without more work if we have something like
1221
1222      struct gcc_target
1223      {
1224        struct asm_out
1225        {
1226          const char *byte_op;
1227          struct asm_int_op
1228          {    
1229            const char *hi;
1230          } aligned_op;
1231        } asm_out;
1232      } targetm;
1233      
1234      foo = &targetm.asm_out.aligned_op;
1235      return foo->hi;
1236
1237      SFT.1, which represents hi, will have SFT_OFFSET=32 because in
1238      terms of SFT_PARENT_VAR, that is where it is.
1239      However, the access through the foo pointer will be at offset 0.  */
1240   if (size != -1
1241       && TREE_CODE (alias) == STRUCT_FIELD_TAG
1242       && base
1243       && TREE_TYPE (base) == TREE_TYPE (SFT_PARENT_VAR (alias))
1244       && !overlap_subvar (offset, size, alias, NULL))
1245     {
1246 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1247       fprintf (stderr, "Access to ");
1248       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1249       fprintf (stderr, " may not touch ");
1250       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1251       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1252 #endif
1253       return false;
1254     }
1255
1256   /* Without strict aliasing, it is impossible for a component access
1257      through a pointer to touch a random variable, unless that
1258      variable *is* a structure or a pointer.
1259
1260      That is, given p->c, and some random global variable b,
1261      there is no legal way that p->c could be an access to b.
1262      
1263      Without strict aliasing on, we consider it legal to do something
1264      like:
1265
1266      struct foos { int l; };
1267      int foo;
1268      static struct foos *getfoo(void);
1269      int main (void)
1270      {
1271        struct foos *f = getfoo();
1272        f->l = 1;
1273        foo = 2;
1274        if (f->l == 1)
1275          abort();
1276        exit(0);
1277      }
1278      static struct foos *getfoo(void)     
1279      { return (struct foos *)&foo; }
1280      
1281      (taken from 20000623-1.c)
1282
1283      The docs also say/imply that access through union pointers
1284      is legal (but *not* if you take the address of the union member,
1285      i.e. the inverse), such that you can do
1286
1287      typedef union {
1288        int d;
1289      } U;
1290
1291      int rv;
1292      void breakme()
1293      {
1294        U *rv0;
1295        U *pretmp = (U*)&rv;
1296        rv0 = pretmp;
1297        rv0->d = 42;    
1298      }
1299      To implement this, we just punt on accesses through union
1300      pointers entirely.
1301
1302      Another case we have to allow is accessing a variable
1303      through an array access at offset zero.  This happens from
1304      code generated by the fortran frontend like
1305
1306      char[1:1] & my_char_ref;
1307      char my_char;
1308      my_char_ref_1 = (char[1:1] &) &my_char;
1309      D.874_2 = (*my_char_ref_1)[1]{lb: 1 sz: 1};
1310   */
1311   else if (ref 
1312            && flag_strict_aliasing
1313            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1314            && !MTAG_P (alias)
1315            && base
1316            && (TREE_CODE (base) != INDIRECT_REF
1317                || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != UNION_TYPE)
1318            && (TREE_CODE (base) != INDIRECT_REF
1319                || TREE_CODE (ref) != ARRAY_REF
1320                || offset != 0
1321                || (DECL_SIZE (alias)
1322                    && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1323                    && size != -1
1324                    && (unsigned HOST_WIDE_INT)size
1325                       != TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias))))
1326            && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1327            && TREE_CODE (TREE_TYPE (alias)) != COMPLEX_TYPE
1328            && !var_ann (alias)->is_heapvar
1329            /* When the struct has may_alias attached to it, we need not to
1330               return true.  */
1331            && get_alias_set (base))
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   /* If the offset of the access is greater than the size of one of
1344      the possible aliases, it can't be touching that alias, because it
1345      would be past the end of the structure.  */
1346   else if (ref
1347            && flag_strict_aliasing
1348            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1349            && !MTAG_P (alias)
1350            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1351            && offsetgtz
1352            && DECL_SIZE (alias)
1353            && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1354            && uoffset > TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias)))
1355     {
1356 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1357       fprintf (stderr, "Access to ");
1358       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1359       fprintf (stderr, " may not touch ");
1360       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1361       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1362 #endif
1363       return false;
1364     }      
1365
1366   return true;
1367 }
1368
1369 /* Add the actual variables accessed, given a member of a points-to set
1370    that is the SFT VAR, where the access is of SIZE at OFFSET from VAR.
1371    IS_CALL_SITE is true if this is a call, and IS_DEF is true if this is
1372    supposed to be a vdef, and false if this should be a VUSE.
1373
1374    The real purpose of this function is to take a points-to set for a
1375    pointer to a structure, say
1376
1377    struct s {
1378      int a;
1379      int b;
1380    } foo, *foop = &foo;
1381
1382    and discover which variables an access, such as foop->b, can alias.
1383    
1384    This is necessary because foop only actually points to foo's first
1385    member, so that is all the points-to set contains.  However, an access
1386    to foop->a may be touching some single SFT if we have created some
1387    SFT's for a structure.  */
1388
1389 static bool
1390 add_vars_for_offset (tree var, unsigned HOST_WIDE_INT offset,
1391                      unsigned HOST_WIDE_INT size, bool is_def)
1392 {
1393   bool added = false;
1394   tree subvar;
1395   subvar_t sv;
1396   unsigned int i;
1397
1398   /* Adjust offset by the pointed-to location.  */
1399   offset += SFT_OFFSET (var);
1400
1401   /* Add all subvars of var that overlap with the access.
1402      Binary search for the first relevant SFT.  */
1403   sv = get_subvars_for_var (SFT_PARENT_VAR (var));
1404   if (!get_first_overlapping_subvar (sv, offset, size, &i))
1405     return false;
1406
1407   for (; VEC_iterate (tree, sv, i, subvar); ++i)
1408     {
1409       if (SFT_OFFSET (subvar) > offset
1410           && size <= SFT_OFFSET (subvar) - offset)
1411         break;
1412
1413       if (is_def)
1414         append_vdef (subvar);
1415       else
1416         append_vuse (subvar);
1417       added = true;
1418     }
1419
1420   return added;
1421 }
1422
1423
1424 /* Add VAR to the virtual operands array.  FLAGS is as in
1425    get_expr_operands.  FULL_REF is a tree that contains the entire
1426    pointer dereference expression, if available, or NULL otherwise.
1427    OFFSET and SIZE come from the memory access expression that
1428    generated this virtual operand.  IS_CALL_SITE is true if the
1429    affected statement is a call site.  */
1430
1431 static void
1432 add_virtual_operand (tree var, stmt_ann_t s_ann, int flags,
1433                      tree full_ref, HOST_WIDE_INT offset,
1434                      HOST_WIDE_INT size, bool is_call_site)
1435 {
1436   bitmap aliases = NULL;
1437   tree sym;
1438   var_ann_t v_ann;
1439   
1440   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1441   v_ann = var_ann (sym);
1442   
1443   /* Mark the statement as having memory operands.  */
1444   s_ann->references_memory = true;
1445
1446   /* If the variable cannot be modified and this is a VDEF change
1447      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1448      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1449      check that this only happens on non-specific stores.
1450
1451      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1452      GIMPLE_MODIFY_STMT, then we can't suppress the VDEF, lest we run
1453      into validation problems.
1454
1455      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1456      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1457      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1458      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1459   if ((flags & opf_implicit) && unmodifiable_var_p (var))
1460     flags &= ~opf_def;
1461   
1462   /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1463      virtual operands, unless the caller has specifically requested
1464      not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1465      ADDR_EXPR expression).  */
1466   if (flags & opf_no_vops)
1467     return;
1468   
1469   if (MTAG_P (var))
1470     aliases = MTAG_ALIASES (var);
1471
1472   if (aliases == NULL
1473       /* ???  We should not have created an empty aliases bitmap.  */
1474       || bitmap_empty_p (aliases))
1475     {
1476       if (!gimple_aliases_computed_p (cfun)
1477           && (flags & opf_def))
1478         s_ann->has_volatile_ops = true;
1479
1480       /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1481       if (flags & opf_def)
1482         append_vdef (var);
1483       else
1484         append_vuse (var);
1485     }
1486   else
1487     {
1488       referenced_var_iterator ri;
1489       bool none_added = true;
1490       tree al;
1491       
1492       /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1493          operands.  */
1494       gcc_assert (!bitmap_empty_p (aliases));
1495
1496       FOR_EACH_REFERENCED_VAR_IN_BITMAP (aliases, al, ri)
1497         {
1498           /* For SFTs we have to consider all subvariables of the parent var
1499              if it is a potential points-to location.  */
1500           if (TREE_CODE (al) == STRUCT_FIELD_TAG
1501               && TREE_CODE (var) == NAME_MEMORY_TAG)
1502             {
1503               if (SFT_BASE_FOR_COMPONENTS_P (al))
1504                 {
1505                   /* If AL is the first SFT of a component, it can be used
1506                      to find other SFTs at [offset, size] adjacent to it.  */
1507                   none_added &= !add_vars_for_offset (al, offset, size,
1508                                                       flags & opf_def);
1509                 }
1510               else if ((unsigned HOST_WIDE_INT)offset < SFT_SIZE (al))
1511                 {
1512                   /* Otherwise, we only need to consider it if
1513                      [offset, size] overlaps with AL.  */
1514                   if (flags & opf_def)
1515                     append_vdef (al);
1516                   else
1517                     append_vuse (al);
1518                   none_added = false;
1519                 }
1520             }
1521           else
1522             {
1523               /* Call-clobbered tags may have non-call-clobbered
1524                  symbols in their alias sets.  Ignore them if we are
1525                  adding VOPs for a call site.  */
1526               if (is_call_site && !is_call_clobbered (al))
1527                  continue;
1528
1529               /* If we do not know the full reference tree or if the access is
1530                  unspecified [0, -1], we cannot prune it.  Otherwise try doing
1531                  so using access_can_touch_variable.  */
1532               if (full_ref
1533                   && !access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1534                 continue;
1535
1536               if (flags & opf_def)
1537                 append_vdef (al);
1538               else
1539                 append_vuse (al);
1540               none_added = false;
1541             }
1542         }
1543
1544       if (flags & opf_def)
1545         {
1546           /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1547              operand for it, otherwise we will miss representing
1548              references to the members of the variable's alias set.          
1549              This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.
1550              
1551              It is also necessary to add bare defs on clobbers for
1552              SMT's, so that bare SMT uses caused by pruning all the
1553              aliases will link up properly with calls.   In order to
1554              keep the number of these bare defs we add down to the
1555              minimum necessary, we keep track of which SMT's were used
1556              alone in statement vdefs or VUSEs.  */
1557           if (none_added
1558               || (TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG
1559                   && is_call_site))
1560             append_vdef (var);
1561         }
1562       else
1563         {
1564           /* Even if no aliases have been added, we still need to
1565              establish def-use and use-def chains, lest
1566              transformations think that this is not a memory
1567              reference.  For an example of this scenario, see
1568              testsuite/g++.dg/opt/cleanup1.C.  */
1569           if (none_added)
1570             append_vuse (var);
1571         }
1572     }
1573 }
1574
1575
1576 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for S_ANN.  FLAGS is as in
1577    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1578    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1579    operands.  */
1580
1581 static void
1582 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1583 {
1584   tree var, sym;
1585   var_ann_t v_ann;
1586
1587   gcc_assert (SSA_VAR_P (*var_p) && s_ann);
1588
1589   var = *var_p;
1590   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1591   v_ann = var_ann (sym);
1592
1593   /* Mark statements with volatile operands.  */
1594   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym))
1595     s_ann->has_volatile_ops = true;
1596
1597   if (is_gimple_reg (sym))
1598     {
1599       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1600       if (flags & opf_def)
1601         append_def (var_p);
1602       else
1603         append_use (var_p);
1604     }
1605   else
1606     add_virtual_operand (var, s_ann, flags, NULL_TREE, 0, -1, false);
1607 }
1608
1609 /* Subroutine of get_indirect_ref_operands.  ADDR is the address
1610    that is dereferenced, the meaning of the rest of the arguments
1611    is the same as in get_indirect_ref_operands.  */
1612
1613 static void
1614 get_addr_dereference_operands (tree stmt, tree *addr, int flags, tree full_ref,
1615                                HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1616                                bool recurse_on_base)
1617 {
1618   tree ptr = *addr;
1619   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1620
1621   s_ann->references_memory = true;
1622
1623   if (SSA_VAR_P (ptr))
1624     {
1625       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1626
1627       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1628       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1629           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1630           && pi->name_mem_tag)
1631         {
1632           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1633           add_virtual_operand (pi->name_mem_tag, s_ann, flags,
1634                                full_ref, offset, size, false);
1635         }
1636       else
1637         {
1638           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1639              tag, use its symbol memory tag.  */
1640           var_ann_t v_ann;
1641
1642           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1643              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1644              information.  That means that we may need to compute
1645              aliasing again or that a propagation pass forgot to
1646              update the alias information on the pointers.  */
1647           if (dump_file
1648               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1649               && (pi == NULL
1650                   || pi->name_mem_tag == NULL_TREE))
1651             {
1652               fprintf (dump_file,
1653                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1654               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1655               fprintf (dump_file, " in ");
1656               print_generic_stmt (dump_file, stmt, 0);
1657             }
1658
1659           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1660             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1661           v_ann = var_ann (ptr);
1662
1663           /* If we don't know what this pointer points to then we have
1664              to make sure to not prune virtual operands based on offset
1665              and size.  */
1666           if (v_ann->symbol_mem_tag)
1667             {
1668               add_virtual_operand (v_ann->symbol_mem_tag, s_ann, flags,
1669                                    full_ref, 0, -1, false);
1670               /* Make sure we add the SMT itself.  */
1671               if (!(flags & opf_no_vops))
1672                 {
1673                   if (flags & opf_def)
1674                     append_vdef (v_ann->symbol_mem_tag);
1675                   else
1676                     append_vuse (v_ann->symbol_mem_tag);
1677                 }
1678             }
1679
1680           /* Aliasing information is missing; mark statement as
1681              volatile so we won't optimize it out too actively.  */
1682           else if (!gimple_aliases_computed_p (cfun)
1683                    && (flags & opf_def))
1684             s_ann->has_volatile_ops = true;
1685         }
1686     }
1687   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1688     {
1689       /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1690          operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1691          optimizations from messing things up.  */
1692       s_ann->has_volatile_ops = true;
1693       return;
1694     }
1695   else
1696     {
1697       /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1698       gcc_unreachable ();
1699     }
1700
1701   /* If requested, add a USE operand for the base pointer.  */
1702   if (recurse_on_base)
1703     get_expr_operands (stmt, addr, opf_use);
1704 }
1705
1706
1707 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1708    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  
1709
1710    STMT is the statement being processed, EXPR is the INDIRECT_REF
1711       that got us here.
1712    
1713    FLAGS is as in get_expr_operands.
1714
1715    FULL_REF contains the full pointer dereference expression, if we
1716       have it, or NULL otherwise.
1717
1718    OFFSET and SIZE are the location of the access inside the
1719       dereferenced pointer, if known.
1720
1721    RECURSE_ON_BASE should be set to true if we want to continue
1722       calling get_expr_operands on the base pointer, and false if
1723       something else will do it for us.  */
1724
1725 static void
1726 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags, tree full_ref,
1727                            HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1728                            bool recurse_on_base)
1729 {
1730   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1731   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1732
1733   if (TREE_THIS_VOLATILE (expr))
1734     s_ann->has_volatile_ops = true; 
1735
1736   get_addr_dereference_operands (stmt, pptr, flags, full_ref, offset, size,
1737                                  recurse_on_base);
1738 }
1739
1740
1741 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1742
1743 static void
1744 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1745 {
1746   tree tag;
1747   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1748
1749   /* This statement references memory.  */
1750   s_ann->references_memory = 1;
1751
1752   /* First record the real operands.  */
1753   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_use);
1754   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_use);
1755
1756   if (TMR_SYMBOL (expr))
1757     add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &s_ann->addresses_taken);
1758
1759   tag = TMR_TAG (expr);
1760   if (!tag)
1761     {
1762       /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1763       s_ann->has_volatile_ops = true;
1764       return;
1765     }
1766   if (!MTAG_P (tag))
1767     {
1768       get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1769       return;
1770     }
1771
1772   add_virtual_operand (tag, s_ann, flags, expr, 0, -1, false);
1773 }
1774
1775
1776 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1777    clobbered variables in the function.  */
1778
1779 static void
1780 add_call_clobber_ops (tree stmt, tree callee)
1781 {
1782   referenced_var_iterator ri;
1783   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1784   bitmap not_read_b, not_written_b;
1785   tree var;
1786   
1787   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  */
1788   if (gimple_global_var (cfun))
1789     {
1790       tree var = gimple_global_var (cfun);
1791       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_def, NULL, 0, -1, true);
1792       return;
1793     }
1794
1795   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
1796      set for each static if the call being processed does not read
1797      or write that variable.  */
1798   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1799   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL;
1800
1801   /* Add a VDEF operand for every call clobbered variable.  */
1802   FOR_EACH_REFERENCED_VAR_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), var, ri)
1803     {
1804       unsigned int escape_mask;
1805       tree real_var = var;
1806       bool not_read;
1807       bool not_written;
1808
1809       escape_mask = var_ann (var)->escape_mask;
1810
1811       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1812          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1813       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1814         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1815
1816       not_read = not_read_b
1817                  ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1818                  : false;
1819
1820       not_written = not_written_b
1821                     ? bitmap_bit_p (not_written_b, DECL_UID (real_var))
1822                     : false;
1823       gcc_assert (!unmodifiable_var_p (var));
1824       
1825       clobber_stats.clobbered_vars++;
1826
1827       /* See if this variable is really clobbered by this function.  */
1828
1829       /* Trivial case: Things escaping only to pure/const are not
1830          clobbered by non-pure-const, and only read by pure/const. */
1831       if ((escape_mask & ~(ESCAPE_TO_PURE_CONST)) == 0)
1832         {
1833           tree call = get_call_expr_in (stmt);
1834           if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1835             {
1836               add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1837               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1838               continue;
1839             }
1840           else
1841             {
1842               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1843               continue;
1844             }
1845         }
1846             
1847       if (not_written)
1848         {
1849           clobber_stats.static_write_clobbers_avoided++;
1850           if (!not_read)
1851             add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1852           else
1853             clobber_stats.static_read_clobbers_avoided++;
1854         }
1855       else
1856         add_virtual_operand (var, s_ann, opf_def, NULL, 0, -1, true);
1857     }
1858 }
1859
1860
1861 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
1862    function.  */
1863
1864 static void
1865 add_call_read_ops (tree stmt, tree callee)
1866 {
1867   referenced_var_iterator ri;
1868   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1869   bitmap not_read_b;
1870   tree var;
1871
1872   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
1873      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
1874      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
1875   if (gimple_global_var (cfun))
1876     {
1877       tree var = gimple_global_var (cfun);
1878       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1879       return;
1880     }
1881   
1882   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1883
1884   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
1885   FOR_EACH_REFERENCED_VAR_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), var, ri)
1886     {
1887       tree real_var = var;
1888       bool not_read;
1889
1890       clobber_stats.readonly_clobbers++;
1891
1892       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1893          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1894
1895       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1896         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1897
1898       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1899                             : false;
1900       
1901       if (not_read)
1902         {
1903           clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided++;
1904           continue;
1905         }
1906             
1907       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1908     }
1909 }
1910
1911
1912 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1913
1914 static void
1915 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1916 {
1917   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1918   int i, nargs;
1919   stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1920
1921   ann->references_memory = true;
1922
1923   /* If aliases have been computed already, add VDEF or VUSE
1924      operands for all the symbols that have been found to be
1925      call-clobbered.  */
1926   if (gimple_aliases_computed_p (cfun)
1927       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1928     {
1929       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1930          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1931          there is no point in recording that.  */ 
1932       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1933           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1934         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1935       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1936         add_call_read_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1937     }
1938
1939   /* Find uses in the called function.  */
1940   get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_FN (expr), opf_use);
1941   nargs = call_expr_nargs (expr);
1942   for (i = 0; i < nargs; i++)
1943     get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_ARG (expr, i), opf_use);
1944
1945   get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (expr), opf_use);
1946 }
1947
1948
1949 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1950
1951 static void
1952 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1953 {
1954   stmt_ann_t s_ann;
1955   int i, noutputs;
1956   const char **oconstraints;
1957   const char *constraint;
1958   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1959   tree link;
1960
1961   s_ann = stmt_ann (stmt);
1962   noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1963   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1964
1965   /* Gather all output operands.  */
1966   for (i = 0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; i++, link = TREE_CHAIN (link))
1967     {
1968       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1969       oconstraints[i] = constraint;
1970       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
1971                                &allows_reg, &is_inout);
1972
1973       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1974       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1975
1976       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1977          address of this operand.  */
1978       if (!allows_reg && allows_mem)
1979         {
1980           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1981           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1982             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1983         }
1984
1985       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_def);
1986     }
1987
1988   /* Gather all input operands.  */
1989   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1990     {
1991       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1992       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0, oconstraints,
1993                               &allows_mem, &allows_reg);
1994
1995       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1996          address of this operand.  */
1997       if (!allows_reg && allows_mem)
1998         {
1999           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
2000           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
2001             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
2002         }
2003
2004       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
2005     }
2006
2007   /* Clobber all memory and addressable symbols for asm ("" : : : "memory");  */
2008   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
2009     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
2010       {
2011         referenced_var_iterator ri;
2012         tree var;
2013
2014         s_ann->references_memory = true;
2015
2016         FOR_EACH_REFERENCED_VAR_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun),
2017                                            var, ri)
2018           add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_def | opf_implicit);
2019
2020         FOR_EACH_REFERENCED_VAR_IN_BITMAP (gimple_addressable_vars (cfun),
2021                                            var, ri)
2022           {
2023             /* Subvars are explicitly represented in this list, so we
2024                don't need the original to be added to the clobber ops,
2025                but the original *will* be in this list because we keep
2026                the addressability of the original variable up-to-date
2027                to avoid confusing the back-end.  */
2028             if (var_can_have_subvars (var)
2029                 && get_subvars_for_var (var) != NULL)
2030               continue;         
2031
2032             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_def | opf_implicit);
2033           }
2034         break;
2035       }
2036 }
2037
2038
2039 /* Scan operands for the assignment expression EXPR in statement STMT.  */
2040
2041 static void
2042 get_modify_stmt_operands (tree stmt, tree expr)
2043 {
2044   /* First get operands from the RHS.  */
2045   get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2046
2047   /* For the LHS, use a regular definition (opf_def) for GIMPLE
2048      registers.  If the LHS is a store to memory, we will need
2049      a preserving definition (VDEF).
2050
2051      Preserving definitions are those that modify a part of an
2052      aggregate object for which no subvars have been computed (or the
2053      reference does not correspond exactly to one of them). Stores
2054      through a pointer are also represented with VDEF operators.
2055
2056      We used to distinguish between preserving and killing definitions.
2057      We always emit preserving definitions now.  */
2058   get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 0), opf_def);
2059 }
2060
2061
2062 /* Recursively scan the expression pointed to by EXPR_P in statement
2063    STMT.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to
2064    interpret the operands found.  */
2065
2066 static void
2067 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
2068 {
2069   enum tree_code code;
2070   enum tree_code_class codeclass;
2071   tree expr = *expr_p;
2072   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
2073
2074   if (expr == NULL)
2075     return;
2076
2077   code = TREE_CODE (expr);
2078   codeclass = TREE_CODE_CLASS (code);
2079
2080   switch (code)
2081     {
2082     case ADDR_EXPR:
2083       /* Taking the address of a variable does not represent a
2084          reference to it, but the fact that the statement takes its
2085          address will be of interest to some passes (e.g. alias
2086          resolution).  */
2087       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (expr, 0), &s_ann->addresses_taken);
2088
2089       /* If the address is invariant, there may be no interesting
2090          variable references inside.  */
2091       if (is_gimple_min_invariant (expr))
2092         return;
2093
2094       /* Otherwise, there may be variables referenced inside but there
2095          should be no VUSEs created, since the referenced objects are
2096          not really accessed.  The only operands that we should find
2097          here are ARRAY_REF indices which will always be real operands
2098          (GIMPLE does not allow non-registers as array indices).  */
2099       flags |= opf_no_vops;
2100       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2101       return;
2102
2103     case SSA_NAME:
2104     case STRUCT_FIELD_TAG:
2105     case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2106     case NAME_MEMORY_TAG:
2107      add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
2108      return;
2109
2110     case VAR_DECL:
2111     case PARM_DECL:
2112     case RESULT_DECL:
2113       {
2114         subvar_t svars;
2115         
2116         /* Add the subvars for a variable, if it has subvars, to DEFS
2117            or USES.  Otherwise, add the variable itself.  Whether it
2118            goes to USES or DEFS depends on the operand flags.  */
2119         if (var_can_have_subvars (expr)
2120             && (svars = get_subvars_for_var (expr)))
2121           {
2122             unsigned int i;
2123             tree subvar;
2124             for (i = 0; VEC_iterate (tree, svars, i, subvar); ++i)
2125               add_stmt_operand (&subvar, s_ann, flags);
2126           }
2127         else
2128           add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
2129
2130         return;
2131       }
2132
2133     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2134       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2135       /* fall through */
2136
2137     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2138     case INDIRECT_REF:
2139       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags, expr, 0, -1, true);
2140       return;
2141
2142     case TARGET_MEM_REF:
2143       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
2144       return;
2145
2146     case ARRAY_REF:
2147     case ARRAY_RANGE_REF:
2148     case COMPONENT_REF:
2149     case REALPART_EXPR:
2150     case IMAGPART_EXPR:
2151       {
2152         tree ref;
2153         HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
2154         bool none = true;
2155
2156         if (TREE_THIS_VOLATILE (expr))
2157           s_ann->has_volatile_ops = true;
2158
2159         /* This component reference becomes an access to all of the
2160            subvariables it can touch, if we can determine that, but
2161            *NOT* the real one.  If we can't determine which fields we
2162            could touch, the recursion will eventually get to a
2163            variable and add *all* of its subvars, or whatever is the
2164            minimum correct subset.  */
2165         ref = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &maxsize);
2166         if (SSA_VAR_P (ref) && get_subvars_for_var (ref))
2167           {
2168             subvar_t svars = get_subvars_for_var (ref);
2169             unsigned int i;
2170             tree subvar;
2171
2172             for (i = 0; VEC_iterate (tree, svars, i, subvar); ++i)
2173               {
2174                 bool exact;             
2175
2176                 if (overlap_subvar (offset, maxsize, subvar, &exact))
2177                   {
2178                     int subvar_flags = flags;
2179                     none = false;
2180                     add_stmt_operand (&subvar, s_ann, subvar_flags);
2181                   }
2182               }
2183
2184             if (!none)
2185               flags |= opf_no_vops;
2186
2187             if ((DECL_P (ref) && TREE_THIS_VOLATILE (ref))
2188                 || (TREE_CODE (ref) == SSA_NAME
2189                     && TREE_THIS_VOLATILE (SSA_NAME_VAR (ref))))
2190               s_ann->has_volatile_ops = true;
2191           }
2192         else if (TREE_CODE (ref) == INDIRECT_REF)
2193           {
2194             get_indirect_ref_operands (stmt, ref, flags, expr, offset,
2195                                        maxsize, false);
2196             flags |= opf_no_vops;
2197           }
2198
2199         /* Even if we found subvars above we need to ensure to see
2200            immediate uses for d in s.a[d].  In case of s.a having
2201            a subvar or we would miss it otherwise.  */
2202         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2203         
2204         if (code == COMPONENT_REF)
2205           {
2206             if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
2207               s_ann->has_volatile_ops = true; 
2208             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2209           }
2210         else if (code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
2211           {
2212             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2213             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2214             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_use);
2215           }
2216
2217         return;
2218       }
2219
2220     case WITH_SIZE_EXPR:
2221       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
2222          and an rvalue reference to its second argument.  */
2223       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2224       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2225       return;
2226
2227     case CALL_EXPR:
2228       get_call_expr_operands (stmt, expr);
2229       return;
2230
2231     case COND_EXPR:
2232     case VEC_COND_EXPR:
2233       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_use);
2234       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2235       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2236       return;
2237
2238     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2239       get_modify_stmt_operands (stmt, expr);
2240       return;
2241
2242     case CONSTRUCTOR:
2243       {
2244         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
2245            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
2246         constructor_elt *ce;
2247         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2248
2249         for (idx = 0;
2250              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
2251              idx++)
2252           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_use);
2253
2254         return;
2255       }
2256
2257     case BIT_FIELD_REF:
2258     case TRUTH_NOT_EXPR:
2259     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2260     do_unary:
2261       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2262       return;
2263
2264     case TRUTH_AND_EXPR:
2265     case TRUTH_OR_EXPR:
2266     case TRUTH_XOR_EXPR:
2267     case COMPOUND_EXPR:
2268     case OBJ_TYPE_REF:
2269     case ASSERT_EXPR:
2270     do_binary:
2271       {
2272         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2273         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2274         return;
2275       }
2276
2277     case DOT_PROD_EXPR:
2278     case REALIGN_LOAD_EXPR:
2279       {
2280         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2281         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2282         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
2283         return;
2284       }
2285
2286     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
2287       get_expr_operands (stmt, &CHANGE_DYNAMIC_TYPE_LOCATION (expr), opf_use);
2288       return;
2289
2290     case OMP_FOR:
2291       {
2292         tree init = OMP_FOR_INIT (expr);
2293         tree cond = OMP_FOR_COND (expr);
2294         tree incr = OMP_FOR_INCR (expr);
2295         tree c, clauses = OMP_FOR_CLAUSES (stmt);
2296
2297         get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (init, 0), opf_def);
2298         get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (init, 1), opf_use);
2299         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (cond, 1), opf_use);
2300         get_expr_operands (stmt,
2301                            &TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (incr, 1), 1),
2302                            opf_use);
2303
2304         c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_SCHEDULE);
2305         if (c)
2306           get_expr_operands (stmt, &OMP_CLAUSE_SCHEDULE_CHUNK_EXPR (c),
2307                              opf_use);
2308         return;
2309       }
2310
2311     case OMP_CONTINUE:
2312       {
2313         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_def);
2314         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2315         return;
2316       }
2317
2318     case OMP_PARALLEL:
2319       {
2320         tree c, clauses = OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt);
2321
2322         if (OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt))
2323           {
2324             get_expr_operands (stmt, &OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt), opf_use);
2325             add_to_addressable_set (OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt),
2326                                     &s_ann->addresses_taken);
2327           }
2328
2329         c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_IF);
2330         if (c)
2331           get_expr_operands (stmt, &OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c), opf_use);
2332         c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_NUM_THREADS);
2333         if (c)
2334           get_expr_operands (stmt, &OMP_CLAUSE_NUM_THREADS_EXPR (c), opf_use);
2335         return;
2336       }
2337
2338     case OMP_SECTIONS:
2339       {
2340         get_expr_operands (stmt, &OMP_SECTIONS_CONTROL (expr), opf_def);
2341         return;
2342       }
2343
2344     case OMP_ATOMIC_LOAD:
2345       {
2346         tree *addr = &TREE_OPERAND (expr, 1);
2347         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_def);
2348
2349         if (TREE_CODE (*addr) == ADDR_EXPR)
2350           get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (*addr, 0), opf_def);
2351         else
2352           get_addr_dereference_operands (stmt, addr, opf_def,
2353                                          NULL_TREE, 0, -1, true);
2354         return;
2355       }
2356
2357     case OMP_ATOMIC_STORE:
2358       {
2359         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_use);
2360         return;
2361       }
2362
2363     case BLOCK:
2364     case FUNCTION_DECL:
2365     case EXC_PTR_EXPR:
2366     case FILTER_EXPR:
2367     case LABEL_DECL:
2368     case CONST_DECL:
2369     case OMP_SINGLE:
2370     case OMP_MASTER:
2371     case OMP_ORDERED:
2372     case OMP_CRITICAL:
2373     case OMP_RETURN:
2374     case OMP_SECTION:
2375     case OMP_SECTIONS_SWITCH:
2376       /* Expressions that make no memory references.  */
2377       return;
2378
2379     default:
2380       if (codeclass == tcc_unary)
2381         goto do_unary;
2382       if (codeclass == tcc_binary || codeclass == tcc_comparison)
2383         goto do_binary;
2384       if (codeclass == tcc_constant || codeclass == tcc_type)
2385         return;
2386     }
2387
2388   /* If we get here, something has gone wrong.  */
2389 #ifdef ENABLE_CHECKING
2390   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
2391   debug_tree (expr);
2392   fputs ("\n", stderr);
2393 #endif
2394   gcc_unreachable ();
2395 }
2396
2397
2398 /* Parse STMT looking for operands.  When finished, the various
2399    build_* operand vectors will have potential operands in them.  */
2400
2401 static void
2402 parse_ssa_operands (tree stmt)
2403 {
2404   enum tree_code code;
2405
2406   code = TREE_CODE (stmt);
2407   switch (code)
2408     {
2409     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2410       get_modify_stmt_operands (stmt, stmt);
2411       break;
2412
2413     case COND_EXPR:
2414       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_use);
2415       break;
2416
2417     case SWITCH_EXPR:
2418       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_use);
2419       break;
2420
2421     case ASM_EXPR:
2422       get_asm_expr_operands (stmt);
2423       break;
2424
2425     case RETURN_EXPR:
2426       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_use);
2427       break;
2428
2429     case GOTO_EXPR:
2430       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_use);
2431       break;
2432
2433     case LABEL_EXPR:
2434       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_use);
2435       break;
2436
2437     case BIND_EXPR:
2438     case CASE_LABEL_EXPR:
2439     case TRY_CATCH_EXPR:
2440     case TRY_FINALLY_EXPR:
2441     case EH_FILTER_EXPR:
2442     case CATCH_EXPR:
2443     case RESX_EXPR:
2444       /* These nodes contain no variable references.  */
2445      break;
2446
2447     default:
2448       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the
2449          operand pointer (which may only happen for USE operands), we
2450          will fail in add_stmt_operand.  This default will handle
2451          statements like empty statements, or CALL_EXPRs that may
2452          appear on the RHS of a statement or as statements themselves.  */
2453       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_use);
2454       break;
2455     }
2456 }
2457
2458
2459 /* Create an operands cache for STMT.  */
2460
2461 static void
2462 build_ssa_operands (tree stmt)
2463 {
2464   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2465   
2466   /* Initially assume that the statement has no volatile operands and
2467      makes no memory references.  */
2468   ann->has_volatile_ops = false;
2469   ann->references_memory = false;
2470   /* Just clear the bitmap so we don't end up reallocating it over and over.  */
2471   if (ann->addresses_taken)
2472     bitmap_clear (ann->addresses_taken);
2473
2474   start_ssa_stmt_operands ();
2475   parse_ssa_operands (stmt);
2476   operand_build_sort_virtual (build_vuses);
2477   operand_build_sort_virtual (build_vdefs);
2478   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
2479
2480   if (ann->addresses_taken && bitmap_empty_p (ann->addresses_taken))
2481     ann->addresses_taken = NULL;
2482
2483   /* For added safety, assume that statements with volatile operands
2484      also reference memory.  */
2485   if (ann->has_volatile_ops)
2486     ann->references_memory = true;
2487 }
2488
2489
2490 /* Releases the operands of STMT back to their freelists, and clears
2491    the stmt operand lists.  */
2492
2493 void
2494 free_stmt_operands (tree stmt)
2495 {
2496   def_optype_p defs = DEF_OPS (stmt), last_def;
2497   use_optype_p uses = USE_OPS (stmt), last_use;
2498   voptype_p vuses = VUSE_OPS (stmt);
2499   voptype_p vdefs = VDEF_OPS (stmt), vdef, next_vdef;
2500   unsigned i;
2501
2502   if (defs)
2503     {
2504       for (last_def = defs; last_def->next; last_def = last_def->next)
2505         continue;
2506       last_def->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
2507       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = defs;
2508       DEF_OPS (stmt) = NULL;
2509     }
2510
2511   if (uses)
2512     {
2513       for (last_use = uses; last_use->next; last_use = last_use->next)
2514         delink_imm_use (USE_OP_PTR (last_use));
2515       delink_imm_use (USE_OP_PTR (last_use));
2516       last_use->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
2517       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = uses;
2518       USE_OPS (stmt) = NULL;
2519     }
2520
2521   if (vuses)
2522     {
2523       for (i = 0; i < VUSE_NUM (vuses); i++)
2524         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (vuses, i));
2525       add_vop_to_freelist (vuses);
2526       VUSE_OPS (stmt) = NULL;
2527     }
2528
2529   if (vdefs)
2530     {
2531       for (vdef = vdefs; vdef; vdef = next_vdef)
2532         {
2533           next_vdef = vdef->next;
2534           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (vdef, 0));
2535           add_vop_to_freelist (vdef);
2536         }
2537       VDEF_OPS (stmt) = NULL;
2538     }
2539 }
2540
2541
2542 /* Free any operands vectors in OPS.  */
2543
2544 void 
2545 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
2546 {
2547   ops->def_ops = NULL;
2548   ops->use_ops = NULL;
2549   ops->vdef_ops = NULL;
2550   ops->vuse_ops = NULL;
2551   BITMAP_FREE (ops->loads);
2552   BITMAP_FREE (ops->stores);
2553 }
2554
2555
2556 /* Get the operands of statement STMT.  */
2557
2558 void
2559 update_stmt_operands (tree stmt)
2560 {
2561   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2562
2563   /* If update_stmt_operands is called before SSA is initialized, do
2564      nothing.  */
2565   if (!ssa_operands_active ())
2566     return;
2567
2568   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
2569      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
2570   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
2571
2572   timevar_push (TV_TREE_OPS);
2573
2574   gcc_assert (ann->modified);
2575   build_ssa_operands (stmt);
2576   ann->modified = 0;
2577
2578   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
2579 }
2580
2581
2582 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
2583
2584 void
2585 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
2586 {
2587   unsigned int i, n;
2588   voptype_p src_vuses, dest_vuses;
2589   voptype_p src_vdefs, dest_vdefs;
2590   struct voptype_d vuse;
2591   struct voptype_d vdef;
2592   stmt_ann_t dest_ann;
2593
2594   VDEF_OPS (dest) = NULL;
2595   VUSE_OPS (dest) = NULL;
2596
2597   dest_ann = get_stmt_ann (dest);
2598   BITMAP_FREE (dest_ann->operands.loads);
2599   BITMAP_FREE (dest_ann->operands.stores);
2600
2601   if (LOADED_SYMS (src))
2602     {
2603       dest_ann->operands.loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
2604       bitmap_copy (dest_ann->operands.loads, LOADED_SYMS (src));
2605     }
2606
2607   if (STORED_SYMS (src))
2608     {
2609       dest_ann->operands.stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
2610       bitmap_copy (dest_ann->operands.stores, STORED_SYMS (src));
2611     }
2612
2613   /* Copy all the VUSE operators and corresponding operands.  */
2614   dest_vuses = &vuse;
2615   for (src_vuses = VUSE_OPS (src); src_vuses; src_vuses = src_vuses->next)
2616     {
2617       n = VUSE_NUM (src_vuses);
2618       dest_vuses = add_vuse_op (dest, NULL_TREE, n, dest_vuses);
2619       for (i = 0; i < n; i++)
2620         SET_USE (VUSE_OP_PTR (dest_vuses, i), VUSE_OP (src_vuses, i));
2621
2622       if (VUSE_OPS (dest) == NULL)
2623         VUSE_OPS (dest) = vuse.next;
2624     }
2625
2626   /* Copy all the VDEF operators and corresponding operands.  */
2627   dest_vdefs = &vdef;
2628   for (src_vdefs = VDEF_OPS (src); src_vdefs; src_vdefs = src_vdefs->next)
2629     {
2630       n = VUSE_NUM (src_vdefs);
2631       dest_vdefs = add_vdef_op (dest, NULL_TREE, n, dest_vdefs);
2632       VDEF_RESULT (dest_vdefs) = VDEF_RESULT (src_vdefs);
2633       for (i = 0; i < n; i++)
2634         SET_USE (VUSE_OP_PTR (dest_vdefs, i), VUSE_OP (src_vdefs, i));
2635
2636       if (VDEF_OPS (dest) == NULL)
2637         VDEF_OPS (dest) = vdef.next;
2638     }
2639 }
2640
2641
2642 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
2643    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
2644    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
2645    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
2646    values stored.  If DELINK_IMM_USES_P is specified, the immediate
2647    uses of this stmt will be de-linked.  */
2648
2649 void
2650 create_ssa_artificial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt,
2651                                  bool delink_imm_uses_p)
2652 {
2653   tree op;
2654   ssa_op_iter iter;
2655   use_operand_p use_p;
2656   unsigned i;
2657   stmt_ann_t ann;
2658
2659   /* Create the stmt annotation but make sure to not mark the stmt
2660      as modified as we will build operands ourselves.  */
2661   ann = get_stmt_ann (new_stmt);
2662   ann->modified = 0;
2663
2664   /* Process NEW_STMT looking for operands.  */
2665   start_ssa_stmt_operands ();
2666   parse_ssa_operands (new_stmt);
2667
2668   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, op); i++)
2669     if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
2670       var_ann (op)->in_vuse_list = false;
2671    
2672   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vdefs, i, op); i++)
2673     if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
2674       var_ann (op)->in_vdef_list = false;
2675
2676   /* Remove any virtual operands that were found.  */
2677   VEC_truncate (tree, build_vdefs, 0);
2678   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
2679
2680   /* Clear the loads and stores bitmaps.  */
2681   bitmap_clear (build_loads);
2682   bitmap_clear (build_stores);
2683
2684   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
2685      VUSE of the VDEF result operand on the new statement.  */
2686   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, SSA_OP_VDEF)
2687     append_vuse (op);
2688
2689   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
2690
2691   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
2692   if (delink_imm_uses_p)
2693     FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
2694       delink_imm_use (use_p);
2695 }
2696
2697
2698 /* Swap operands EXP0 and EXP1 in statement STMT.  No attempt is done
2699    to test the validity of the swap operation.  */
2700
2701 void
2702 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
2703 {
2704   tree op0, op1;
2705   op0 = *exp0;
2706   op1 = *exp1;
2707
2708   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative
2709      positions of these two operands in their respective immediate use
2710      lists.  */
2711   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
2712     {
2713       use_optype_p use0, use1, ptr;
2714       use0 = use1 = NULL;
2715
2716       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
2717       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2718         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
2719           {
2720             use0 = ptr;
2721             break;
2722           }
2723
2724       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2725         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
2726           {
2727             use1 = ptr;
2728             break;
2729           }
2730
2731       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
2732          at this point.  Presumably we don't need to worry about it.  */
2733       if (use0 && use1)
2734         {
2735           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
2736           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
2737           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
2738         }
2739     }
2740
2741   /* Now swap the data.  */
2742   *exp0 = op1;
2743   *exp1 = op0;
2744 }
2745
2746
2747 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
2748    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
2749    a single variable whose address has been taken or any other valid
2750    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  If the
2751    base address of REF is a decl that has sub-variables, also add all
2752    of its sub-variables.  */
2753
2754 void
2755 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
2756 {
2757   tree var;
2758   subvar_t svars;
2759
2760   gcc_assert (addresses_taken);
2761
2762   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
2763      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
2764      taking the address of a field means that the whole structure may
2765      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
2766      ensuing mailing list discussion.  */
2767   var = get_base_address (ref);
2768   if (var && SSA_VAR_P (var))
2769     {
2770       if (*addresses_taken == NULL)
2771         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
2772       
2773       if (var_can_have_subvars (var)
2774           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
2775         {
2776           unsigned int i;
2777           tree subvar;
2778           for (i = 0; VEC_iterate (tree, svars, i, subvar); ++i)
2779             {
2780               bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (subvar));
2781               TREE_ADDRESSABLE (subvar) = 1;
2782             }
2783         }
2784       else
2785         {
2786           bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
2787           TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
2788         }
2789     }
2790 }
2791
2792
2793 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2794    Return TRUE if there is a problem and emit an error message to F.  */
2795
2796 bool
2797 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2798 {
2799   use_operand_p ptr, prev, list;
2800   int count;
2801
2802   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2803
2804   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2805   gcc_assert (list->use == NULL);
2806
2807   if (list->prev == NULL)
2808     {
2809       gcc_assert (list->next == NULL);
2810       return false;
2811     }
2812
2813   prev = list;
2814   count = 0;
2815   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2816     {
2817       if (prev != ptr->prev)
2818         goto error;
2819       
2820       if (ptr->use == NULL)
2821         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2822       else if (*(ptr->use) != var)
2823         goto error;
2824
2825       prev = ptr;
2826       ptr = ptr->next;
2827
2828       /* Avoid infinite loops.  50,000,000 uses probably indicates a
2829          problem.  */
2830       if (count++ > 50000000)
2831         goto error;
2832     }
2833
2834   /* Verify list in the other direction.  */
2835   prev = list;
2836   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2837     {
2838       if (prev != ptr->next)
2839         goto error;
2840       prev = ptr;
2841       ptr = ptr->prev;
2842       if (count-- < 0)
2843         goto error;
2844     }
2845
2846   if (count != 0)
2847     goto error;
2848
2849   return false;
2850
2851  error:
2852   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2853     {
2854       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2855       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2856     }
2857   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2858            (void *)ptr->use);
2859   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2860   fprintf(f, "\n");
2861   return true;
2862 }
2863
2864
2865 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2866
2867 void
2868 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2869 {
2870   imm_use_iterator iter;
2871   use_operand_p use_p;
2872
2873   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2874
2875   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2876   fprintf (file, " : -->");
2877   if (has_zero_uses (var))
2878     fprintf (file, " no uses.\n");
2879   else
2880     if (has_single_use (var))
2881       fprintf (file, " single use.\n");
2882     else
2883       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2884
2885   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2886     {
2887       if (use_p->stmt == NULL && use_p->use == NULL)
2888         fprintf (file, "***end of stmt iterator marker***\n");
2889       else
2890         if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2891           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2892         else
2893           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2894     }
2895   fprintf(file, "\n");
2896 }
2897
2898
2899 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2900
2901 void
2902 dump_immediate_uses (FILE *file)
2903 {
2904   tree var;
2905   unsigned int x;
2906
2907   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2908   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2909     {
2910       var = ssa_name(x);
2911       if (!var)
2912         continue;
2913       dump_immediate_uses_for (file, var);
2914     }
2915 }
2916
2917
2918 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2919
2920 void
2921 debug_immediate_uses (void)
2922 {
2923   dump_immediate_uses (stderr);
2924 }
2925
2926
2927 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2928
2929 void
2930 debug_immediate_uses_for (tree var)
2931 {
2932   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2933 }
2934
2935
2936 /* Create a new change buffer for the statement pointed by STMT_P and
2937    push the buffer into SCB_STACK.  Each change buffer
2938    records state information needed to determine what changed in the
2939    statement.  Mainly, this keeps track of symbols that may need to be
2940    put into SSA form, SSA name replacements and other information
2941    needed to keep the SSA form up to date.  */
2942
2943 void
2944 push_stmt_changes (tree *stmt_p)
2945 {
2946   tree stmt;
2947   scb_t buf;
2948   
2949   stmt = *stmt_p;
2950
2951   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2952   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2953     return;
2954
2955   buf = XNEW (struct scb_d);
2956   memset (buf, 0, sizeof *buf);
2957
2958   buf->stmt_p = stmt_p;
2959
2960   if (stmt_references_memory_p (stmt))
2961     {
2962       tree op;
2963       ssa_op_iter i;
2964
2965       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VUSE)
2966         {
2967           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2968           if (buf->loads == NULL)
2969             buf->loads = BITMAP_ALLOC (NULL);
2970           bitmap_set_bit (buf->loads, DECL_UID (sym));
2971         }
2972
2973       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VDEF)
2974         {
2975           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2976           if (buf->stores == NULL)
2977             buf->stores = BITMAP_ALLOC (NULL);
2978           bitmap_set_bit (buf->stores, DECL_UID (sym));
2979         }
2980     }
2981
2982   VEC_safe_push (scb_t, heap, scb_stack, buf);
2983 }
2984
2985
2986 /* Given two sets S1 and S2, mark the symbols that differ in S1 and S2
2987    for renaming.  The set to mark for renaming is (S1 & ~S2) | (S2 & ~S1).  */
2988
2989 static void
2990 mark_difference_for_renaming (bitmap s1, bitmap s2)
2991 {
2992   if (s1 == NULL && s2 == NULL)
2993     return;
2994
2995   if (s1 && s2 == NULL)
2996     mark_set_for_renaming (s1);
2997   else if (s1 == NULL && s2)
2998     mark_set_for_renaming (s2);
2999   else if (!bitmap_equal_p (s1, s2))
3000     {
3001       bitmap t1 = BITMAP_ALLOC (NULL);
3002       bitmap t2 = BITMAP_ALLOC (NULL);
3003
3004       bitmap_and_compl (t1, s1, s2);
3005       bitmap_and_compl (t2, s2, s1);
3006       bitmap_ior_into (t1, t2);
3007       mark_set_for_renaming (t1);
3008
3009       BITMAP_FREE (t1);
3010       BITMAP_FREE (t2);
3011     }
3012 }
3013
3014
3015 /* Pop the top SCB from SCB_STACK and act on the differences between
3016    what was recorded by push_stmt_changes and the current state of
3017    the statement.  */
3018
3019 void
3020 pop_stmt_changes (tree *stmt_p)
3021 {
3022   tree op, stmt;
3023   ssa_op_iter iter;
3024   bitmap loads, stores;
3025   scb_t buf;
3026
3027   stmt = *stmt_p;
3028
3029   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
3030   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
3031     return;
3032
3033   buf = VEC_pop (scb_t, scb_stack);
3034   gcc_assert (stmt_p == buf->stmt_p);
3035
3036   /* Force an operand re-scan on the statement and mark any newly
3037      exposed variables.  */
3038   update_stmt (stmt);
3039
3040   /* Determine whether any memory symbols need to be renamed.  If the
3041      sets of loads and stores are different after the statement is
3042      modified, then the affected symbols need to be renamed.
3043      
3044      Note that it may be possible for the statement to not reference
3045      memory anymore, but we still need to act on the differences in
3046      the sets of symbols.  */
3047   loads = stores = NULL;
3048   if (stmt_references_memory_p (stmt))
3049     {
3050       tree op;
3051       ssa_op_iter i;
3052
3053       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VUSE)
3054         {
3055           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
3056           if (loads == NULL)
3057             loads = BITMAP_ALLOC (NULL);
3058           bitmap_set_bit (loads, DECL_UID (sym));
3059         }
3060
3061       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VDEF)
3062         {
3063           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
3064           if (stores == NULL)
3065             stores = BITMAP_ALLOC (NULL);
3066           bitmap_set_bit (stores, DECL_UID (sym));
3067         }
3068     }
3069
3070   /* If LOADS is different from BUF->LOADS, the affected
3071      symbols need to be marked for renaming.  */
3072   mark_difference_for_renaming (loads, buf->loads);
3073
3074   /* Similarly for STORES and BUF->STORES.  */
3075   mark_difference_for_renaming (stores, buf->stores);
3076
3077   /* Mark all the naked GIMPLE register operands for renaming.  */
3078   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE)
3079     if (DECL_P (op))
3080       mark_sym_for_renaming (op);
3081
3082   /* FIXME, need to add more finalizers here.  Cleanup EH info,
3083      recompute invariants for address expressions, add
3084      SSA replacement mappings, etc.  For instance, given
3085      testsuite/gcc.c-torture/compile/pr16808.c, we fold a statement of
3086      the form:
3087
3088           # SMT.4_20 = VDEF <SMT.4_16>
3089           D.1576_11 = 1.0e+0;
3090
3091      So, the VDEF will disappear, but instead of marking SMT.4 for
3092      renaming it would be far more efficient to establish a
3093      replacement mapping that would replace every reference of
3094      SMT.4_20 with SMT.4_16.  */
3095
3096   /* Free memory used by the buffer.  */
3097   BITMAP_FREE (buf->loads);
3098   BITMAP_FREE (buf->stores);
3099   BITMAP_FREE (loads);
3100   BITMAP_FREE (stores);
3101   buf->stmt_p = NULL;
3102   free (buf);
3103 }
3104
3105
3106 /* Discard the topmost change buffer from SCB_STACK.  This is useful
3107    when the caller realized that it did not actually modified the
3108    statement.  It avoids the expensive operand re-scan.  */
3109
3110 void
3111 discard_stmt_changes (tree *stmt_p)
3112 {
3113   scb_t buf;
3114   tree stmt;
3115   
3116   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
3117   stmt = *stmt_p;
3118   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
3119     return;
3120
3121   buf = VEC_pop (scb_t, scb_stack);
3122   gcc_assert (stmt_p == buf->stmt_p);
3123
3124   /* Free memory used by the buffer.  */
3125   BITMAP_FREE (buf->loads);
3126   BITMAP_FREE (buf->stores);
3127   buf->stmt_p = NULL;
3128   free (buf);
3129 }
3130
3131
3132 /* Returns true if statement STMT may access memory.  */
3133
3134 bool
3135 stmt_references_memory_p (tree stmt)
3136 {
3137   if (!gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active || TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
3138     return false;
3139
3140   return stmt_ann (stmt)->references_memory;
3141 }