OSDN Git Service

dd95c9f6e56d06f5945d003d8a51010dfa2e5c3d
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-structalias.c
1 /* Tree based points-to analysis
2    Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Daniel Berlin <dberlin@dberlin.org>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
20 */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "ggc.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "bitmap.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "tm_p.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "basic-block.h"
34 #include "output.h"
35 #include "errors.h"
36 #include "diagnostic.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "c-common.h"
39 #include "tree-flow.h"
40 #include "tree-inline.h"
41 #include "varray.h"
42 #include "c-tree.h"
43 #include "tree-gimple.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "function.h"
46 #include "cgraph.h"
47 #include "tree-pass.h"
48 #include "timevar.h"
49 #include "alloc-pool.h"
50 #include "splay-tree.h"
51 #include "params.h"
52 #include "tree-ssa-structalias.h"
53 #include "cgraph.h"
54 #include "alias.h"
55 #include "pointer-set.h"
56
57 /* The idea behind this analyzer is to generate set constraints from the
58    program, then solve the resulting constraints in order to generate the
59    points-to sets.
60
61    Set constraints are a way of modeling program analysis problems that
62    involve sets.  They consist of an inclusion constraint language,
63    describing the variables (each variable is a set) and operations that
64    are involved on the variables, and a set of rules that derive facts
65    from these operations.  To solve a system of set constraints, you derive
66    all possible facts under the rules, which gives you the correct sets
67    as a consequence.
68
69    See  "Efficient Field-sensitive pointer analysis for C" by "David
70    J. Pearce and Paul H. J. Kelly and Chris Hankin, at
71    http://citeseer.ist.psu.edu/pearce04efficient.html
72
73    Also see "Ultra-fast Aliasing Analysis using CLA: A Million Lines
74    of C Code in a Second" by ""Nevin Heintze and Olivier Tardieu" at
75    http://citeseer.ist.psu.edu/heintze01ultrafast.html
76
77    There are three types of real constraint expressions, DEREF,
78    ADDRESSOF, and SCALAR.  Each constraint expression consists
79    of a constraint type, a variable, and an offset.
80
81    SCALAR is a constraint expression type used to represent x, whether
82    it appears on the LHS or the RHS of a statement.
83    DEREF is a constraint expression type used to represent *x, whether
84    it appears on the LHS or the RHS of a statement.
85    ADDRESSOF is a constraint expression used to represent &x, whether
86    it appears on the LHS or the RHS of a statement.
87
88    Each pointer variable in the program is assigned an integer id, and
89    each field of a structure variable is assigned an integer id as well.
90
91    Structure variables are linked to their list of fields through a "next
92    field" in each variable that points to the next field in offset
93    order.
94    Each variable for a structure field has
95
96    1. "size", that tells the size in bits of that field.
97    2. "fullsize, that tells the size in bits of the entire structure.
98    3. "offset", that tells the offset in bits from the beginning of the
99    structure to this field.
100
101    Thus,
102    struct f
103    {
104      int a;
105      int b;
106    } foo;
107    int *bar;
108
109    looks like
110
111    foo.a -> id 1, size 32, offset 0, fullsize 64, next foo.b
112    foo.b -> id 2, size 32, offset 32, fullsize 64, next NULL
113    bar -> id 3, size 32, offset 0, fullsize 32, next NULL
114
115
116   In order to solve the system of set constraints, the following is
117   done:
118
119   1. Each constraint variable x has a solution set associated with it,
120   Sol(x).
121
122   2. Constraints are separated into direct, copy, and complex.
123   Direct constraints are ADDRESSOF constraints that require no extra
124   processing, such as P = &Q
125   Copy constraints are those of the form P = Q.
126   Complex constraints are all the constraints involving dereferences
127   and offsets (including offsetted copies).
128
129   3. All direct constraints of the form P = &Q are processed, such
130   that Q is added to Sol(P)
131
132   4. All complex constraints for a given constraint variable are stored in a
133   linked list attached to that variable's node.
134
135   5. A directed graph is built out of the copy constraints. Each
136   constraint variable is a node in the graph, and an edge from
137   Q to P is added for each copy constraint of the form P = Q
138
139   6. The graph is then walked, and solution sets are
140   propagated along the copy edges, such that an edge from Q to P
141   causes Sol(P) <- Sol(P) union Sol(Q).
142
143   7.  As we visit each node, all complex constraints associated with
144   that node are processed by adding appropriate copy edges to the graph, or the
145   appropriate variables to the solution set.
146
147   8. The process of walking the graph is iterated until no solution
148   sets change.
149
150   Prior to walking the graph in steps 6 and 7, We perform static
151   cycle elimination on the constraint graph, as well
152   as off-line variable substitution.
153
154   TODO: Adding offsets to pointer-to-structures can be handled (IE not punted
155   on and turned into anything), but isn't.  You can just see what offset
156   inside the pointed-to struct it's going to access.
157
158   TODO: Constant bounded arrays can be handled as if they were structs of the
159   same number of elements.
160
161   TODO: Modeling heap and incoming pointers becomes much better if we
162   add fields to them as we discover them, which we could do.
163
164   TODO: We could handle unions, but to be honest, it's probably not
165   worth the pain or slowdown.  */
166
167 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
168 htab_t heapvar_for_stmt;
169
170 static bool use_field_sensitive = true;
171 static int in_ipa_mode = 0;
172
173 /* Used for predecessor bitmaps. */
174 static bitmap_obstack predbitmap_obstack;
175
176 /* Used for points-to sets.  */
177 static bitmap_obstack pta_obstack;
178
179 /* Used for oldsolution members of variables. */
180 static bitmap_obstack oldpta_obstack;
181
182 /* Used for per-solver-iteration bitmaps.  */
183 static bitmap_obstack iteration_obstack;
184
185 static unsigned int create_variable_info_for (tree, const char *);
186 typedef struct constraint_graph *constraint_graph_t;
187 static void unify_nodes (constraint_graph_t, unsigned int, unsigned int, bool);
188
189 DEF_VEC_P(constraint_t);
190 DEF_VEC_ALLOC_P(constraint_t,heap);
191
192 #define EXECUTE_IF_IN_NONNULL_BITMAP(a, b, c, d)        \
193   if (a)                                                \
194     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (a, b, c, d)
195
196 static struct constraint_stats
197 {
198   unsigned int total_vars;
199   unsigned int nonpointer_vars;
200   unsigned int unified_vars_static;
201   unsigned int unified_vars_dynamic;
202   unsigned int iterations;
203   unsigned int num_edges;
204   unsigned int num_implicit_edges;
205   unsigned int points_to_sets_created;
206 } stats;
207
208 struct variable_info
209 {
210   /* ID of this variable  */
211   unsigned int id;
212
213   /* Name of this variable */
214   const char *name;
215
216   /* Tree that this variable is associated with.  */
217   tree decl;
218
219   /* Offset of this variable, in bits, from the base variable  */
220   unsigned HOST_WIDE_INT offset;
221
222   /* Size of the variable, in bits.  */
223   unsigned HOST_WIDE_INT size;
224
225   /* Full size of the base variable, in bits.  */
226   unsigned HOST_WIDE_INT fullsize;
227
228   /* A link to the variable for the next field in this structure.  */
229   struct variable_info *next;
230
231   /* True if the variable is directly the target of a dereference.
232      This is used to track which variables are *actually* dereferenced
233      so we can prune their points to listed. */
234   unsigned int directly_dereferenced:1;
235
236   /* True if this is a variable created by the constraint analysis, such as
237      heap variables and constraints we had to break up.  */
238   unsigned int is_artificial_var:1;
239
240   /* True if this is a special variable whose solution set should not be
241      changed.  */
242   unsigned int is_special_var:1;
243
244   /* True for variables whose size is not known or variable.  */
245   unsigned int is_unknown_size_var:1;
246
247   /* True for variables that have unions somewhere in them.  */
248   unsigned int has_union:1;
249
250   /* True if this is a heap variable.  */
251   unsigned int is_heap_var:1;
252
253   /* Points-to set for this variable.  */
254   bitmap solution;
255
256   /* Old points-to set for this variable.  */
257   bitmap oldsolution;
258
259   /* Finished points-to set for this variable (IE what is returned
260      from find_what_p_points_to.  */
261   bitmap finished_solution;
262
263   /* Variable ids represented by this node.  */
264   bitmap variables;
265
266   /* Variable id this was collapsed to due to type unsafety.  This
267      should be unused completely after build_succ_graph, or something
268      is broken.  */
269   struct variable_info *collapsed_to;
270 };
271 typedef struct variable_info *varinfo_t;
272
273 static varinfo_t first_vi_for_offset (varinfo_t, unsigned HOST_WIDE_INT);
274
275 /* Pool of variable info structures.  */
276 static alloc_pool variable_info_pool;
277
278 DEF_VEC_P(varinfo_t);
279
280 DEF_VEC_ALLOC_P(varinfo_t, heap);
281
282 /* Table of variable info structures for constraint variables.
283    Indexed directly by variable info id.  */
284 static VEC(varinfo_t,heap) *varmap;
285
286 /* Return the varmap element N */
287
288 static inline varinfo_t
289 get_varinfo (unsigned int n)
290 {
291   return VEC_index(varinfo_t, varmap, n);
292 }
293
294 /* Return the varmap element N, following the collapsed_to link.  */
295
296 static inline varinfo_t
297 get_varinfo_fc (unsigned int n)
298 {
299   varinfo_t v = VEC_index(varinfo_t, varmap, n);
300
301   if (v->collapsed_to)
302     return v->collapsed_to;
303   return v;
304 }
305
306 /* Variable that represents the unknown pointer.  */
307 static varinfo_t var_anything;
308 static tree anything_tree;
309 static unsigned int anything_id;
310
311 /* Variable that represents the NULL pointer.  */
312 static varinfo_t var_nothing;
313 static tree nothing_tree;
314 static unsigned int nothing_id;
315
316 /* Variable that represents read only memory.  */
317 static varinfo_t var_readonly;
318 static tree readonly_tree;
319 static unsigned int readonly_id;
320
321 /* Variable that represents integers.  This is used for when people do things
322    like &0->a.b.  */
323 static varinfo_t var_integer;
324 static tree integer_tree;
325 static unsigned int integer_id;
326
327 /* Lookup a heap var for FROM, and return it if we find one.  */
328
329 static tree
330 heapvar_lookup (tree from)
331 {
332   struct tree_map *h, in;
333   in.from = from;
334
335   h = htab_find_with_hash (heapvar_for_stmt, &in, htab_hash_pointer (from));
336   if (h)
337     return h->to;
338   return NULL_TREE;
339 }
340
341 /* Insert a mapping FROM->TO in the heap var for statement
342    hashtable.  */
343
344 static void
345 heapvar_insert (tree from, tree to)
346 {
347   struct tree_map *h;
348   void **loc;
349
350   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
351   h->hash = htab_hash_pointer (from);
352   h->from = from;
353   h->to = to;
354   loc = htab_find_slot_with_hash (heapvar_for_stmt, h, h->hash, INSERT);
355   *(struct tree_map **) loc = h;
356 }
357
358 /* Return a new variable info structure consisting for a variable
359    named NAME, and using constraint graph node NODE.  */
360
361 static varinfo_t
362 new_var_info (tree t, unsigned int id, const char *name)
363 {
364   varinfo_t ret = pool_alloc (variable_info_pool);
365
366   ret->id = id;
367   ret->name = name;
368   ret->decl = t;
369   ret->directly_dereferenced = false;
370   ret->is_artificial_var = false;
371   ret->is_heap_var = false;
372   ret->is_special_var = false;
373   ret->is_unknown_size_var = false;
374   ret->has_union = false;
375   ret->solution = BITMAP_ALLOC (&pta_obstack);
376   ret->oldsolution = BITMAP_ALLOC (&oldpta_obstack);
377   ret->finished_solution = NULL;
378   ret->next = NULL;
379   ret->collapsed_to = NULL;
380   return ret;
381 }
382
383 typedef enum {SCALAR, DEREF, ADDRESSOF} constraint_expr_type;
384
385 /* An expression that appears in a constraint.  */
386
387 struct constraint_expr
388 {
389   /* Constraint type.  */
390   constraint_expr_type type;
391
392   /* Variable we are referring to in the constraint.  */
393   unsigned int var;
394
395   /* Offset, in bits, of this constraint from the beginning of
396      variables it ends up referring to.
397
398      IOW, in a deref constraint, we would deref, get the result set,
399      then add OFFSET to each member.   */
400   unsigned HOST_WIDE_INT offset;
401 };
402
403 typedef struct constraint_expr ce_s;
404 DEF_VEC_O(ce_s);
405 DEF_VEC_ALLOC_O(ce_s, heap);
406 static void get_constraint_for (tree, VEC(ce_s, heap) **);
407 static void do_deref (VEC (ce_s, heap) **);
408
409 /* Our set constraints are made up of two constraint expressions, one
410    LHS, and one RHS.
411
412    As described in the introduction, our set constraints each represent an
413    operation between set valued variables.
414 */
415 struct constraint
416 {
417   struct constraint_expr lhs;
418   struct constraint_expr rhs;
419 };
420
421 /* List of constraints that we use to build the constraint graph from.  */
422
423 static VEC(constraint_t,heap) *constraints;
424 static alloc_pool constraint_pool;
425
426
427 DEF_VEC_I(int);
428 DEF_VEC_ALLOC_I(int, heap);
429
430 /* The constraint graph is represented as an array of bitmaps
431    containing successor nodes.  */
432
433 struct constraint_graph
434 {
435   /* Size of this graph, which may be different than the number of
436      nodes in the variable map.  */
437   unsigned int size;
438
439   /* Explicit successors of each node. */
440   bitmap *succs;
441
442   /* Implicit predecessors of each node (Used for variable
443      substitution). */
444   bitmap *implicit_preds;
445
446   /* Explicit predecessors of each node (Used for variable substitution).  */
447   bitmap *preds;
448
449   /* Indirect cycle representatives, or -1 if the node has no indirect
450      cycles.  */
451   int *indirect_cycles;
452
453   /* Representative node for a node.  rep[a] == a unless the node has
454      been unified. */
455   unsigned int *rep;
456
457   /* Equivalence class representative for a node.  This is used for
458      variable substitution.  */
459   int *eq_rep;
460
461   /* Label for each node, used during variable substitution.  */
462   unsigned int *label;
463
464   /* Bitmap of nodes where the bit is set if the node is a direct
465      node.  Used for variable substitution.  */
466   sbitmap direct_nodes;
467
468   /* Vector of complex constraints for each graph node.  Complex
469      constraints are those involving dereferences or offsets that are
470      not 0.  */
471   VEC(constraint_t,heap) **complex;
472 };
473
474 static constraint_graph_t graph;
475
476 /* During variable substitution and the offline version of indirect
477    cycle finding, we create nodes to represent dereferences and
478    address taken constraints.  These represent where these start and
479    end.  */
480 #define FIRST_REF_NODE (VEC_length (varinfo_t, varmap))
481 #define LAST_REF_NODE (FIRST_REF_NODE + (FIRST_REF_NODE - 1))
482 #define FIRST_ADDR_NODE (LAST_REF_NODE + 1)
483
484 /* Return the representative node for NODE, if NODE has been unioned
485    with another NODE.
486    This function performs path compression along the way to finding
487    the representative.  */
488
489 static unsigned int
490 find (unsigned int node)
491 {
492   gcc_assert (node < graph->size);
493   if (graph->rep[node] != node)
494     return graph->rep[node] = find (graph->rep[node]);
495   return node;
496 }
497
498 /* Union the TO and FROM nodes to the TO nodes.
499    Note that at some point in the future, we may want to do
500    union-by-rank, in which case we are going to have to return the
501    node we unified to.  */
502
503 static bool
504 unite (unsigned int to, unsigned int from)
505 {
506   gcc_assert (to < graph->size && from < graph->size);
507   if (to != from && graph->rep[from] != to)
508     {
509       graph->rep[from] = to;
510       return true;
511     }
512   return false;
513 }
514
515 /* Create a new constraint consisting of LHS and RHS expressions.  */
516
517 static constraint_t
518 new_constraint (const struct constraint_expr lhs,
519                 const struct constraint_expr rhs)
520 {
521   constraint_t ret = pool_alloc (constraint_pool);
522   ret->lhs = lhs;
523   ret->rhs = rhs;
524   return ret;
525 }
526
527 /* Print out constraint C to FILE.  */
528
529 void
530 dump_constraint (FILE *file, constraint_t c)
531 {
532   if (c->lhs.type == ADDRESSOF)
533     fprintf (file, "&");
534   else if (c->lhs.type == DEREF)
535     fprintf (file, "*");
536   fprintf (file, "%s", get_varinfo_fc (c->lhs.var)->name);
537   if (c->lhs.offset != 0)
538     fprintf (file, " + " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, c->lhs.offset);
539   fprintf (file, " = ");
540   if (c->rhs.type == ADDRESSOF)
541     fprintf (file, "&");
542   else if (c->rhs.type == DEREF)
543     fprintf (file, "*");
544   fprintf (file, "%s", get_varinfo_fc (c->rhs.var)->name);
545   if (c->rhs.offset != 0)
546     fprintf (file, " + " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, c->rhs.offset);
547   fprintf (file, "\n");
548 }
549
550 /* Print out constraint C to stderr.  */
551
552 void
553 debug_constraint (constraint_t c)
554 {
555   dump_constraint (stderr, c);
556 }
557
558 /* Print out all constraints to FILE */
559
560 void
561 dump_constraints (FILE *file)
562 {
563   int i;
564   constraint_t c;
565   for (i = 0; VEC_iterate (constraint_t, constraints, i, c); i++)
566     dump_constraint (file, c);
567 }
568
569 /* Print out all constraints to stderr.  */
570
571 void
572 debug_constraints (void)
573 {
574   dump_constraints (stderr);
575 }
576
577 /* SOLVER FUNCTIONS
578
579    The solver is a simple worklist solver, that works on the following
580    algorithm:
581
582    sbitmap changed_nodes = all zeroes;
583    changed_count = 0;
584    For each node that is not already collapsed:
585        changed_count++;
586        set bit in changed nodes
587
588    while (changed_count > 0)
589    {
590      compute topological ordering for constraint graph
591
592      find and collapse cycles in the constraint graph (updating
593      changed if necessary)
594
595      for each node (n) in the graph in topological order:
596        changed_count--;
597
598        Process each complex constraint associated with the node,
599        updating changed if necessary.
600
601        For each outgoing edge from n, propagate the solution from n to
602        the destination of the edge, updating changed as necessary.
603
604    }  */
605
606 /* Return true if two constraint expressions A and B are equal.  */
607
608 static bool
609 constraint_expr_equal (struct constraint_expr a, struct constraint_expr b)
610 {
611   return a.type == b.type && a.var == b.var && a.offset == b.offset;
612 }
613
614 /* Return true if constraint expression A is less than constraint expression
615    B.  This is just arbitrary, but consistent, in order to give them an
616    ordering.  */
617
618 static bool
619 constraint_expr_less (struct constraint_expr a, struct constraint_expr b)
620 {
621   if (a.type == b.type)
622     {
623       if (a.var == b.var)
624         return a.offset < b.offset;
625       else
626         return a.var < b.var;
627     }
628   else
629     return a.type < b.type;
630 }
631
632 /* Return true if constraint A is less than constraint B.  This is just
633    arbitrary, but consistent, in order to give them an ordering.  */
634
635 static bool
636 constraint_less (const constraint_t a, const constraint_t b)
637 {
638   if (constraint_expr_less (a->lhs, b->lhs))
639     return true;
640   else if (constraint_expr_less (b->lhs, a->lhs))
641     return false;
642   else
643     return constraint_expr_less (a->rhs, b->rhs);
644 }
645
646 /* Return true if two constraints A and B are equal.  */
647
648 static bool
649 constraint_equal (struct constraint a, struct constraint b)
650 {
651   return constraint_expr_equal (a.lhs, b.lhs)
652     && constraint_expr_equal (a.rhs, b.rhs);
653 }
654
655
656 /* Find a constraint LOOKFOR in the sorted constraint vector VEC */
657
658 static constraint_t
659 constraint_vec_find (VEC(constraint_t,heap) *vec,
660                      struct constraint lookfor)
661 {
662   unsigned int place;
663   constraint_t found;
664
665   if (vec == NULL)
666     return NULL;
667
668   place = VEC_lower_bound (constraint_t, vec, &lookfor, constraint_less);
669   if (place >= VEC_length (constraint_t, vec))
670     return NULL;
671   found = VEC_index (constraint_t, vec, place);
672   if (!constraint_equal (*found, lookfor))
673     return NULL;
674   return found;
675 }
676
677 /* Union two constraint vectors, TO and FROM.  Put the result in TO.  */
678
679 static void
680 constraint_set_union (VEC(constraint_t,heap) **to,
681                       VEC(constraint_t,heap) **from)
682 {
683   int i;
684   constraint_t c;
685
686   for (i = 0; VEC_iterate (constraint_t, *from, i, c); i++)
687     {
688       if (constraint_vec_find (*to, *c) == NULL)
689         {
690           unsigned int place = VEC_lower_bound (constraint_t, *to, c,
691                                                 constraint_less);
692           VEC_safe_insert (constraint_t, heap, *to, place, c);
693         }
694     }
695 }
696
697 /* Take a solution set SET, add OFFSET to each member of the set, and
698    overwrite SET with the result when done.  */
699
700 static void
701 solution_set_add (bitmap set, unsigned HOST_WIDE_INT offset)
702 {
703   bitmap result = BITMAP_ALLOC (&iteration_obstack);
704   unsigned int i;
705   bitmap_iterator bi;
706
707   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (set, 0, i, bi)
708     {
709       /* If this is a properly sized variable, only add offset if it's
710          less than end.  Otherwise, it is globbed to a single
711          variable.  */
712
713       if ((get_varinfo (i)->offset + offset) < get_varinfo (i)->fullsize)
714         {
715           unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset = get_varinfo (i)->offset + offset;
716           varinfo_t v = first_vi_for_offset (get_varinfo (i), fieldoffset);
717           if (!v)
718             continue;
719           bitmap_set_bit (result, v->id);
720         }
721       else if (get_varinfo (i)->is_artificial_var
722                || get_varinfo (i)->has_union
723                || get_varinfo (i)->is_unknown_size_var)
724         {
725           bitmap_set_bit (result, i);
726         }
727     }
728
729   bitmap_copy (set, result);
730   BITMAP_FREE (result);
731 }
732
733 /* Union solution sets TO and FROM, and add INC to each member of FROM in the
734    process.  */
735
736 static bool
737 set_union_with_increment  (bitmap to, bitmap from, unsigned HOST_WIDE_INT inc)
738 {
739   if (inc == 0)
740     return bitmap_ior_into (to, from);
741   else
742     {
743       bitmap tmp;
744       bool res;
745
746       tmp = BITMAP_ALLOC (&iteration_obstack);
747       bitmap_copy (tmp, from);
748       solution_set_add (tmp, inc);
749       res = bitmap_ior_into (to, tmp);
750       BITMAP_FREE (tmp);
751       return res;
752     }
753 }
754
755 /* Insert constraint C into the list of complex constraints for graph
756    node VAR.  */
757
758 static void
759 insert_into_complex (constraint_graph_t graph,
760                      unsigned int var, constraint_t c)
761 {
762   VEC (constraint_t, heap) *complex = graph->complex[var];
763   unsigned int place = VEC_lower_bound (constraint_t, complex, c,
764                                         constraint_less);
765
766   /* Only insert constraints that do not already exist.  */
767   if (place >= VEC_length (constraint_t, complex)
768       || !constraint_equal (*c, *VEC_index (constraint_t, complex, place)))
769     VEC_safe_insert (constraint_t, heap, graph->complex[var], place, c);
770 }
771
772
773 /* Condense two variable nodes into a single variable node, by moving
774    all associated info from SRC to TO.  */
775
776 static void
777 merge_node_constraints (constraint_graph_t graph, unsigned int to,
778                         unsigned int from)
779 {
780   unsigned int i;
781   constraint_t c;
782
783   gcc_assert (find (from) == to);
784
785   /* Move all complex constraints from src node into to node  */
786   for (i = 0; VEC_iterate (constraint_t, graph->complex[from], i, c); i++)
787     {
788       /* In complex constraints for node src, we may have either
789          a = *src, and *src = a, or an offseted constraint which are
790          always added to the rhs node's constraints.  */
791
792       if (c->rhs.type == DEREF)
793         c->rhs.var = to;
794       else if (c->lhs.type == DEREF)
795         c->lhs.var = to;
796       else
797         c->rhs.var = to;
798     }
799   constraint_set_union (&graph->complex[to], &graph->complex[from]);
800   VEC_free (constraint_t, heap, graph->complex[from]);
801   graph->complex[from] = NULL;
802 }
803
804
805 /* Remove edges involving NODE from GRAPH.  */
806
807 static void
808 clear_edges_for_node (constraint_graph_t graph, unsigned int node)
809 {
810   if (graph->succs[node])
811     BITMAP_FREE (graph->succs[node]);
812 }
813
814 /* Merge GRAPH nodes FROM and TO into node TO.  */
815
816 static void
817 merge_graph_nodes (constraint_graph_t graph, unsigned int to,
818                    unsigned int from)
819 {
820   if (graph->indirect_cycles[from] != -1)
821     {
822       /* If we have indirect cycles with the from node, and we have
823          none on the to node, the to node has indirect cycles from the
824          from node now that they are unified.
825          If indirect cycles exist on both, unify the nodes that they
826          are in a cycle with, since we know they are in a cycle with
827          each other.  */
828       if (graph->indirect_cycles[to] == -1)
829         {
830           graph->indirect_cycles[to] = graph->indirect_cycles[from];
831         }
832       else
833         {
834           unsigned int tonode = find (graph->indirect_cycles[to]);
835           unsigned int fromnode = find (graph->indirect_cycles[from]);
836
837           if (unite (tonode, fromnode))
838             unify_nodes (graph, tonode, fromnode, true);
839         }
840     }
841
842   /* Merge all the successor edges.  */
843   if (graph->succs[from])
844     {
845       if (!graph->succs[to])
846         graph->succs[to] = BITMAP_ALLOC (&pta_obstack);
847       bitmap_ior_into (graph->succs[to],
848                        graph->succs[from]);
849     }
850
851   clear_edges_for_node (graph, from);
852 }
853
854
855 /* Add an indirect graph edge to GRAPH, going from TO to FROM if
856    it doesn't exist in the graph already.  */
857
858 static void
859 add_implicit_graph_edge (constraint_graph_t graph, unsigned int to,
860                          unsigned int from)
861 {
862   if (to == from)
863     return;
864
865   if (!graph->implicit_preds[to])
866     graph->implicit_preds[to] = BITMAP_ALLOC (&predbitmap_obstack);
867
868   if (!bitmap_bit_p (graph->implicit_preds[to], from))
869     {
870       stats.num_implicit_edges++;
871       bitmap_set_bit (graph->implicit_preds[to], from);
872     }
873 }
874
875 /* Add a predecessor graph edge to GRAPH, going from TO to FROM if
876    it doesn't exist in the graph already.
877    Return false if the edge already existed, true otherwise.  */
878
879 static void
880 add_pred_graph_edge (constraint_graph_t graph, unsigned int to,
881                      unsigned int from)
882 {
883   if (!graph->preds[to])
884     graph->preds[to] = BITMAP_ALLOC (&predbitmap_obstack);
885   if (!bitmap_bit_p (graph->preds[to], from))
886     bitmap_set_bit (graph->preds[to], from);
887 }
888
889 /* Add a graph edge to GRAPH, going from FROM to TO if
890    it doesn't exist in the graph already.
891    Return false if the edge already existed, true otherwise.  */
892
893 static bool
894 add_graph_edge (constraint_graph_t graph, unsigned int to,
895                 unsigned int from)
896 {
897   if (to == from)
898     {
899       return false;
900     }
901   else
902     {
903       bool r = false;
904
905       if (!graph->succs[from])
906         graph->succs[from] = BITMAP_ALLOC (&pta_obstack);
907       if (!bitmap_bit_p (graph->succs[from], to))
908         {
909           r = true;
910           if (to < FIRST_REF_NODE && from < FIRST_REF_NODE)
911             stats.num_edges++;
912           bitmap_set_bit (graph->succs[from], to);
913         }
914       return r;
915     }
916 }
917
918
919 /* Return true if {DEST.SRC} is an existing graph edge in GRAPH.  */
920
921 static bool
922 valid_graph_edge (constraint_graph_t graph, unsigned int src,
923                   unsigned int dest)
924 {
925   return (graph->succs[dest]
926           && bitmap_bit_p (graph->succs[dest], src));
927 }
928
929 /* Build the constraint graph, adding only predecessor edges right now.  */
930
931 static void
932 build_pred_graph (void)
933 {
934   int i;
935   constraint_t c;
936   unsigned int j;
937
938   graph = XNEW (struct constraint_graph);
939   graph->size = (VEC_length (varinfo_t, varmap)) * 3;
940   graph->succs = XCNEWVEC (bitmap, graph->size);
941   graph->implicit_preds = XCNEWVEC (bitmap, graph->size);
942   graph->preds = XCNEWVEC (bitmap, graph->size);
943   graph->indirect_cycles = XNEWVEC (int, VEC_length (varinfo_t, varmap));
944   graph->label = XCNEWVEC (unsigned int, graph->size);
945   graph->rep = XNEWVEC (unsigned int, graph->size);
946   graph->eq_rep = XNEWVEC (int, graph->size);
947   graph->complex = XCNEWVEC (VEC(constraint_t, heap) *,
948                              VEC_length (varinfo_t, varmap));
949   graph->direct_nodes = sbitmap_alloc (graph->size);
950   sbitmap_zero (graph->direct_nodes);
951
952   for (j = 0; j < FIRST_REF_NODE; j++)
953     {
954       if (!get_varinfo (j)->is_special_var)
955         SET_BIT (graph->direct_nodes, j);
956     }
957
958   for (j = 0; j < graph->size; j++)
959     {
960       graph->rep[j] = j;
961       graph->eq_rep[j] = -1;
962     }
963
964   for (j = 0; j < VEC_length (varinfo_t, varmap); j++)
965     graph->indirect_cycles[j] = -1;
966
967   for (i = 0; VEC_iterate (constraint_t, constraints, i, c); i++)
968     {
969       struct constraint_expr lhs = c->lhs;
970       struct constraint_expr rhs = c->rhs;
971       unsigned int lhsvar = get_varinfo_fc (lhs.var)->id;
972       unsigned int rhsvar = get_varinfo_fc (rhs.var)->id;
973
974       if (lhs.type == DEREF)
975         {
976           /* *x = y.  */
977           if (rhs.offset == 0 && lhs.offset == 0 && rhs.type == SCALAR)
978             add_pred_graph_edge (graph, FIRST_REF_NODE + lhsvar, rhsvar);
979           if (rhs.type == ADDRESSOF)
980             RESET_BIT (graph->direct_nodes, rhsvar);
981         }
982       else if (rhs.type == DEREF)
983         {
984           /* x = *y */
985           if (rhs.offset == 0 && lhs.offset == 0 && lhs.type == SCALAR)
986             add_pred_graph_edge (graph, lhsvar, FIRST_REF_NODE + rhsvar);
987           else
988             RESET_BIT (graph->direct_nodes, lhsvar);
989         }
990       else if (rhs.type == ADDRESSOF)
991         {
992           /* x = &y */
993           add_pred_graph_edge (graph, lhsvar, FIRST_ADDR_NODE + rhsvar);
994           /* Implicitly, *x = y */
995           add_implicit_graph_edge (graph, FIRST_REF_NODE + lhsvar, rhsvar);
996
997           RESET_BIT (graph->direct_nodes, rhsvar);
998         }
999       else if (lhsvar > anything_id
1000                && lhsvar != rhsvar && lhs.offset == 0 && rhs.offset == 0)
1001         {
1002           /* x = y */
1003           add_pred_graph_edge (graph, lhsvar, rhsvar);
1004           /* Implicitly, *x = *y */
1005           add_implicit_graph_edge (graph, FIRST_REF_NODE + lhsvar,
1006                                    FIRST_REF_NODE + rhsvar);
1007         }
1008       else if (lhs.offset != 0 || rhs.offset != 0)
1009         {
1010           if (rhs.offset != 0)
1011             RESET_BIT (graph->direct_nodes, lhs.var);
1012           if (lhs.offset != 0)
1013             RESET_BIT (graph->direct_nodes, rhs.var);
1014         }
1015     }
1016 }
1017
1018 /* Build the constraint graph, adding successor edges.  */
1019
1020 static void
1021 build_succ_graph (void)
1022 {
1023   int i;
1024   constraint_t c;
1025
1026   for (i = 0; VEC_iterate (constraint_t, constraints, i, c); i++)
1027     {
1028       struct constraint_expr lhs;
1029       struct constraint_expr rhs;
1030       unsigned int lhsvar;
1031       unsigned int rhsvar;
1032
1033       if (!c)
1034         continue;
1035
1036       lhs = c->lhs;
1037       rhs = c->rhs;
1038       lhsvar = find (get_varinfo_fc (lhs.var)->id);
1039       rhsvar = find (get_varinfo_fc (rhs.var)->id);
1040
1041       if (lhs.type == DEREF)
1042         {
1043           if (rhs.offset == 0 && lhs.offset == 0 && rhs.type == SCALAR)
1044             add_graph_edge (graph, FIRST_REF_NODE + lhsvar, rhsvar);
1045         }
1046       else if (rhs.type == DEREF)
1047         {
1048           if (rhs.offset == 0 && lhs.offset == 0 && lhs.type == SCALAR)
1049             add_graph_edge (graph, lhsvar, FIRST_REF_NODE + rhsvar);
1050         }
1051       else if (rhs.type == ADDRESSOF)
1052         {
1053           /* x = &y */
1054           gcc_assert (find (get_varinfo_fc (rhs.var)->id)
1055                       == get_varinfo_fc (rhs.var)->id);
1056           bitmap_set_bit (get_varinfo (lhsvar)->solution, rhsvar);
1057         }
1058       else if (lhsvar > anything_id
1059                && lhsvar != rhsvar && lhs.offset == 0 && rhs.offset == 0)
1060         {
1061           add_graph_edge (graph, lhsvar, rhsvar);
1062         }
1063     }
1064 }
1065
1066
1067 /* Changed variables on the last iteration.  */
1068 static unsigned int changed_count;
1069 static sbitmap changed;
1070
1071 DEF_VEC_I(unsigned);
1072 DEF_VEC_ALLOC_I(unsigned,heap);
1073
1074
1075 /* Strongly Connected Component visitation info.  */
1076
1077 struct scc_info
1078 {
1079   sbitmap visited;
1080   sbitmap roots;
1081   unsigned int *dfs;
1082   unsigned int *node_mapping;
1083   int current_index;
1084   VEC(unsigned,heap) *scc_stack;
1085 };
1086
1087
1088 /* Recursive routine to find strongly connected components in GRAPH.
1089    SI is the SCC info to store the information in, and N is the id of current
1090    graph node we are processing.
1091
1092    This is Tarjan's strongly connected component finding algorithm, as
1093    modified by Nuutila to keep only non-root nodes on the stack.
1094    The algorithm can be found in "On finding the strongly connected
1095    connected components in a directed graph" by Esko Nuutila and Eljas
1096    Soisalon-Soininen, in Information Processing Letters volume 49,
1097    number 1, pages 9-14.  */
1098
1099 static void
1100 scc_visit (constraint_graph_t graph, struct scc_info *si, unsigned int n)
1101 {
1102   unsigned int i;
1103   bitmap_iterator bi;
1104   unsigned int my_dfs;
1105
1106   SET_BIT (si->visited, n);
1107   si->dfs[n] = si->current_index ++;
1108   my_dfs = si->dfs[n];
1109
1110   /* Visit all the successors.  */
1111   EXECUTE_IF_IN_NONNULL_BITMAP (graph->succs[n], 0, i, bi)
1112     {
1113       unsigned int w;
1114
1115       if (i > LAST_REF_NODE)
1116         break;
1117
1118       w = find (i);
1119       if (TEST_BIT (si->roots, w))
1120         continue;
1121
1122       if (!TEST_BIT (si->visited, w))
1123         scc_visit (graph, si, w);
1124       {
1125         unsigned int t = find (w);
1126         unsigned int nnode = find (n);
1127         gcc_assert(nnode == n);
1128
1129         if (si->dfs[t] < si->dfs[nnode])
1130           si->dfs[n] = si->dfs[t];
1131       }
1132     }
1133
1134   /* See if any components have been identified.  */
1135   if (si->dfs[n] == my_dfs)
1136     {
1137       if (VEC_length (unsigned, si->scc_stack) > 0
1138           && si->dfs[VEC_last (unsigned, si->scc_stack)] >= my_dfs)
1139         {
1140           bitmap scc = BITMAP_ALLOC (NULL);
1141           bool have_ref_node = n >= FIRST_REF_NODE;
1142           unsigned int lowest_node;
1143           bitmap_iterator bi;
1144
1145           bitmap_set_bit (scc, n);
1146
1147           while (VEC_length (unsigned, si->scc_stack) != 0
1148                  && si->dfs[VEC_last (unsigned, si->scc_stack)] >= my_dfs)
1149             {
1150               unsigned int w = VEC_pop (unsigned, si->scc_stack);
1151
1152               bitmap_set_bit (scc, w);
1153               if (w >= FIRST_REF_NODE)
1154                 have_ref_node = true;
1155             }
1156
1157           lowest_node = bitmap_first_set_bit (scc);
1158           gcc_assert (lowest_node < FIRST_REF_NODE);
1159           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (scc, 0, i, bi)
1160             {
1161               if (i < FIRST_REF_NODE)
1162                 {
1163                   /* Mark this node for collapsing.  */
1164                   if (unite (lowest_node, i))
1165                     unify_nodes (graph, lowest_node, i, false);
1166                 }
1167               else
1168                 {
1169                   unite (lowest_node, i);
1170                   graph->indirect_cycles[i - FIRST_REF_NODE] = lowest_node;
1171                 }
1172             }
1173         }
1174       SET_BIT (si->roots, n);
1175     }
1176   else
1177     VEC_safe_push (unsigned, heap, si->scc_stack, n);
1178 }
1179
1180 /* Unify node FROM into node TO, updating the changed count if
1181    necessary when UPDATE_CHANGED is true.  */
1182
1183 static void
1184 unify_nodes (constraint_graph_t graph, unsigned int to, unsigned int from,
1185              bool update_changed)
1186 {
1187
1188   gcc_assert (to != from && find (to) == to);
1189   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1190     fprintf (dump_file, "Unifying %s to %s\n",
1191              get_varinfo (from)->name,
1192              get_varinfo (to)->name);
1193
1194   if (update_changed)
1195     stats.unified_vars_dynamic++;
1196   else
1197     stats.unified_vars_static++;
1198
1199   merge_graph_nodes (graph, to, from);
1200   merge_node_constraints (graph, to, from);
1201
1202   if (update_changed && TEST_BIT (changed, from))
1203     {
1204       RESET_BIT (changed, from);
1205       if (!TEST_BIT (changed, to))
1206         SET_BIT (changed, to);
1207       else
1208         {
1209           gcc_assert (changed_count > 0);
1210           changed_count--;
1211         }
1212     }
1213
1214   /* If the solution changes because of the merging, we need to mark
1215      the variable as changed.  */
1216   if (bitmap_ior_into (get_varinfo (to)->solution,
1217                        get_varinfo (from)->solution))
1218     {
1219       if (update_changed && !TEST_BIT (changed, to))
1220         {
1221           SET_BIT (changed, to);
1222           changed_count++;
1223         }
1224     }
1225
1226   BITMAP_FREE (get_varinfo (from)->solution);
1227   BITMAP_FREE (get_varinfo (from)->oldsolution);
1228
1229   if (stats.iterations > 0)
1230     {
1231       BITMAP_FREE (get_varinfo (to)->oldsolution);
1232       get_varinfo (to)->oldsolution = BITMAP_ALLOC (&oldpta_obstack);
1233     }
1234
1235   if (valid_graph_edge (graph, to, to))
1236     {
1237       if (graph->succs[to])
1238         bitmap_clear_bit (graph->succs[to], to);
1239     }
1240 }
1241
1242 /* Information needed to compute the topological ordering of a graph.  */
1243
1244 struct topo_info
1245 {
1246   /* sbitmap of visited nodes.  */
1247   sbitmap visited;
1248   /* Array that stores the topological order of the graph, *in
1249      reverse*.  */
1250   VEC(unsigned,heap) *topo_order;
1251 };
1252
1253
1254 /* Initialize and return a topological info structure.  */
1255
1256 static struct topo_info *
1257 init_topo_info (void)
1258 {
1259   size_t size = VEC_length (varinfo_t, varmap);
1260   struct topo_info *ti = XNEW (struct topo_info);
1261   ti->visited = sbitmap_alloc (size);
1262   sbitmap_zero (ti->visited);
1263   ti->topo_order = VEC_alloc (unsigned, heap, 1);
1264   return ti;
1265 }
1266
1267
1268 /* Free the topological sort info pointed to by TI.  */
1269
1270 static void
1271 free_topo_info (struct topo_info *ti)
1272 {
1273   sbitmap_free (ti->visited);
1274   VEC_free (unsigned, heap, ti->topo_order);
1275   free (ti);
1276 }
1277
1278 /* Visit the graph in topological order, and store the order in the
1279    topo_info structure.  */
1280
1281 static void
1282 topo_visit (constraint_graph_t graph, struct topo_info *ti,
1283             unsigned int n)
1284 {
1285   bitmap_iterator bi;
1286   unsigned int j;
1287
1288   SET_BIT (ti->visited, n);
1289
1290   if (graph->succs[n])
1291     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (graph->succs[n], 0, j, bi)
1292       {
1293         if (!TEST_BIT (ti->visited, j))
1294           topo_visit (graph, ti, j);
1295       }
1296
1297   VEC_safe_push (unsigned, heap, ti->topo_order, n);
1298 }
1299
1300 /* Return true if variable N + OFFSET is a legal field of N.  */
1301
1302 static bool
1303 type_safe (unsigned int n, unsigned HOST_WIDE_INT *offset)
1304 {
1305   varinfo_t ninfo = get_varinfo (n);
1306
1307   /* For things we've globbed to single variables, any offset into the
1308      variable acts like the entire variable, so that it becomes offset
1309      0.  */
1310   if (ninfo->is_special_var
1311       || ninfo->is_artificial_var
1312       || ninfo->is_unknown_size_var)
1313     {
1314       *offset = 0;
1315       return true;
1316     }
1317   return (get_varinfo (n)->offset + *offset) < get_varinfo (n)->fullsize;
1318 }
1319
1320 /* Process a constraint C that represents *x = &y.  */
1321
1322 static void
1323 do_da_constraint (constraint_graph_t graph ATTRIBUTE_UNUSED,
1324                   constraint_t c, bitmap delta)
1325 {
1326   unsigned int rhs = c->rhs.var;
1327   unsigned int j;
1328   bitmap_iterator bi;
1329
1330   /* For each member j of Delta (Sol(x)), add x to Sol(j)  */
1331   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (delta, 0, j, bi)
1332     {
1333       unsigned HOST_WIDE_INT offset = c->lhs.offset;
1334       if (type_safe (j, &offset) && !(get_varinfo (j)->is_special_var))
1335         {
1336         /* *x != NULL && *x != ANYTHING*/
1337           varinfo_t v;
1338           unsigned int t;
1339           bitmap sol;
1340           unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset = get_varinfo (j)->offset + offset;
1341
1342           v = first_vi_for_offset (get_varinfo (j), fieldoffset);
1343           if (!v)
1344             continue;
1345           t = find (v->id);
1346           sol = get_varinfo (t)->solution;
1347           if (!bitmap_bit_p (sol, rhs))
1348             {
1349               bitmap_set_bit (sol, rhs);
1350               if (!TEST_BIT (changed, t))
1351                 {
1352                   SET_BIT (changed, t);
1353                   changed_count++;
1354                 }
1355             }
1356         }
1357       else if (0 && dump_file && !(get_varinfo (j)->is_special_var))
1358         fprintf (dump_file, "Untypesafe usage in do_da_constraint.\n");
1359
1360     }
1361 }
1362
1363 /* Process a constraint C that represents x = *y, using DELTA as the
1364    starting solution.  */
1365
1366 static void
1367 do_sd_constraint (constraint_graph_t graph, constraint_t c,
1368                   bitmap delta)
1369 {
1370   unsigned int lhs = find (c->lhs.var);
1371   bool flag = false;
1372   bitmap sol = get_varinfo (lhs)->solution;
1373   unsigned int j;
1374   bitmap_iterator bi;
1375
1376  if (bitmap_bit_p (delta, anything_id))
1377    {
1378      flag = !bitmap_bit_p (sol, anything_id);
1379      if (flag)
1380        bitmap_set_bit (sol, anything_id);
1381      goto done;
1382    }
1383   /* For each variable j in delta (Sol(y)), add
1384      an edge in the graph from j to x, and union Sol(j) into Sol(x).  */
1385   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (delta, 0, j, bi)
1386     {
1387       unsigned HOST_WIDE_INT roffset = c->rhs.offset;
1388       if (type_safe (j, &roffset))
1389         {
1390           varinfo_t v;
1391           unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset = get_varinfo (j)->offset + roffset;
1392           unsigned int t;
1393
1394           v = first_vi_for_offset (get_varinfo (j), fieldoffset);
1395           if (!v)
1396             continue;
1397           t = find (v->id);
1398
1399           /* Adding edges from the special vars is pointless.
1400              They don't have sets that can change.  */
1401           if (get_varinfo (t) ->is_special_var)
1402             flag |= bitmap_ior_into (sol, get_varinfo (t)->solution);
1403           else if (add_graph_edge (graph, lhs, t))
1404             flag |= bitmap_ior_into (sol, get_varinfo (t)->solution);
1405         }
1406       else if (0 && dump_file && !(get_varinfo (j)->is_special_var))
1407         fprintf (dump_file, "Untypesafe usage in do_sd_constraint\n");
1408
1409     }
1410
1411 done:
1412   /* If the LHS solution changed, mark the var as changed.  */
1413   if (flag)
1414     {
1415       get_varinfo (lhs)->solution = sol;
1416       if (!TEST_BIT (changed, lhs))
1417         {
1418           SET_BIT (changed, lhs);
1419           changed_count++;
1420         }
1421     }
1422 }
1423
1424 /* Process a constraint C that represents *x = y.  */
1425
1426 static void
1427 do_ds_constraint (constraint_t c, bitmap delta)
1428 {
1429   unsigned int rhs = find (c->rhs.var);
1430   unsigned HOST_WIDE_INT roff = c->rhs.offset;
1431   bitmap sol = get_varinfo (rhs)->solution;
1432   unsigned int j;
1433   bitmap_iterator bi;
1434
1435  if (bitmap_bit_p (sol, anything_id))
1436    {
1437      EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (delta, 0, j, bi)
1438        {
1439          varinfo_t jvi = get_varinfo (j);
1440          unsigned int t;
1441          unsigned int loff = c->lhs.offset;
1442          unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset = jvi->offset + loff;
1443          varinfo_t v;
1444
1445          v = first_vi_for_offset (get_varinfo (j), fieldoffset);
1446          if (!v)
1447            continue;
1448          t = find (v->id);
1449
1450          if (!bitmap_bit_p (get_varinfo (t)->solution, anything_id))
1451            {
1452              bitmap_set_bit (get_varinfo (t)->solution, anything_id);
1453              if (!TEST_BIT (changed, t))
1454                {
1455                  SET_BIT (changed, t);
1456                  changed_count++;
1457                }
1458            }
1459        }
1460      return;
1461    }
1462
1463   /* For each member j of delta (Sol(x)), add an edge from y to j and
1464      union Sol(y) into Sol(j) */
1465   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (delta, 0, j, bi)
1466     {
1467       unsigned HOST_WIDE_INT loff = c->lhs.offset;
1468       if (type_safe (j, &loff) && !(get_varinfo(j)->is_special_var))
1469         {
1470           varinfo_t v;
1471           unsigned int t;
1472           unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset = get_varinfo (j)->offset + loff;
1473           bitmap tmp;
1474
1475           v = first_vi_for_offset (get_varinfo (j), fieldoffset);
1476           if (!v)
1477             continue;
1478           t = find (v->id);
1479           tmp = get_varinfo (t)->solution;
1480
1481           if (set_union_with_increment (tmp, sol, roff))
1482             {
1483               get_varinfo (t)->solution = tmp;
1484               if (t == rhs)
1485                 sol = get_varinfo (rhs)->solution;
1486               if (!TEST_BIT (changed, t))
1487                 {
1488                   SET_BIT (changed, t);
1489                   changed_count++;
1490                 }
1491             }
1492         }
1493       else if (0 && dump_file && !(get_varinfo (j)->is_special_var))
1494         fprintf (dump_file, "Untypesafe usage in do_ds_constraint\n");
1495     }
1496 }
1497
1498 /* Handle a non-simple (simple meaning requires no iteration),
1499    constraint (IE *x = &y, x = *y, *x = y, and x = y with offsets involved).  */
1500
1501 static void
1502 do_complex_constraint (constraint_graph_t graph, constraint_t c, bitmap delta)
1503 {
1504   if (c->lhs.type == DEREF)
1505     {
1506       if (c->rhs.type == ADDRESSOF)
1507         {
1508           /* *x = &y */
1509           do_da_constraint (graph, c, delta);
1510         }
1511       else
1512         {
1513           /* *x = y */
1514           do_ds_constraint (c, delta);
1515         }
1516     }
1517   else if (c->rhs.type == DEREF)
1518     {
1519       /* x = *y */
1520       if (!(get_varinfo (c->lhs.var)->is_special_var))
1521         do_sd_constraint (graph, c, delta);
1522     }
1523   else
1524     {
1525       bitmap tmp;
1526       bitmap solution;
1527       bool flag = false;
1528       unsigned int t;
1529
1530       gcc_assert(c->rhs.type == SCALAR && c->lhs.type == SCALAR);
1531       t = find (c->rhs.var);
1532       solution = get_varinfo (t)->solution;
1533       t = find (c->lhs.var);
1534       tmp = get_varinfo (t)->solution;
1535
1536       flag = set_union_with_increment (tmp, solution, c->rhs.offset);
1537
1538       if (flag)
1539         {
1540           get_varinfo (t)->solution = tmp;
1541           if (!TEST_BIT (changed, c->lhs.var))
1542             {
1543               SET_BIT (changed, c->lhs.var);
1544               changed_count++;
1545             }
1546         }
1547     }
1548 }
1549
1550 /* Initialize and return a new SCC info structure.  */
1551
1552 static struct scc_info *
1553 init_scc_info (size_t size)
1554 {
1555   struct scc_info *si = XNEW (struct scc_info);
1556   size_t i;
1557
1558   si->current_index = 0;
1559   si->visited = sbitmap_alloc (size);
1560   sbitmap_zero (si->visited);
1561   si->roots = sbitmap_alloc (size);
1562   sbitmap_zero (si->roots);
1563   si->node_mapping = XNEWVEC (unsigned int, size);
1564   si->dfs = XCNEWVEC (unsigned int, size);
1565
1566   for (i = 0; i < size; i++)
1567     si->node_mapping[i] = i;
1568
1569   si->scc_stack = VEC_alloc (unsigned, heap, 1);
1570   return si;
1571 }
1572
1573 /* Free an SCC info structure pointed to by SI */
1574
1575 static void
1576 free_scc_info (struct scc_info *si)
1577 {
1578   sbitmap_free (si->visited);
1579   sbitmap_free (si->roots);
1580   free (si->node_mapping);
1581   free (si->dfs);
1582   VEC_free (unsigned, heap, si->scc_stack);
1583   free (si);
1584 }
1585
1586
1587 /* Find indirect cycles in GRAPH that occur, using strongly connected
1588    components, and note them in the indirect cycles map.
1589
1590    This technique comes from Ben Hardekopf and Calvin Lin,
1591    "It Pays to be Lazy: Fast and Accurate Pointer Analysis for Millions of
1592    Lines of Code", submitted to PLDI 2007.  */
1593
1594 static void
1595 find_indirect_cycles (constraint_graph_t graph)
1596 {
1597   unsigned int i;
1598   unsigned int size = graph->size;
1599   struct scc_info *si = init_scc_info (size);
1600
1601   for (i = 0; i < MIN (LAST_REF_NODE, size); i ++ )
1602     if (!TEST_BIT (si->visited, i) && find (i) == i)
1603       scc_visit (graph, si, i);
1604
1605   free_scc_info (si);
1606 }
1607
1608 /* Compute a topological ordering for GRAPH, and store the result in the
1609    topo_info structure TI.  */
1610
1611 static void
1612 compute_topo_order (constraint_graph_t graph,
1613                     struct topo_info *ti)
1614 {
1615   unsigned int i;
1616   unsigned int size = VEC_length (varinfo_t, varmap);
1617
1618   for (i = 0; i != size; ++i)
1619     if (!TEST_BIT (ti->visited, i) && find (i) == i)
1620       topo_visit (graph, ti, i);
1621 }
1622
1623 /* Perform offline variable substitution.
1624
1625    This is a linear time way of identifying variables that must have
1626    equivalent points-to sets, including those caused by static cycles,
1627    and single entry subgraphs, in the constraint graph.
1628
1629    The technique is described in "Off-line variable substitution for
1630    scaling points-to analysis" by Atanas Rountev and Satish Chandra,
1631    in "ACM SIGPLAN Notices" volume 35, number 5, pages 47-56.
1632
1633    There is an optimal way to do this involving hash based value
1634    numbering, once the technique is published i will implement it
1635    here.  
1636
1637    The general method of finding equivalence classes is as follows:
1638    Add fake nodes (REF nodes) and edges for *a = b and a = *b constraints.
1639    Add fake nodes (ADDRESS nodes) and edges for a = &b constraints.
1640    Initialize all non-REF/ADDRESS nodes to be direct nodes
1641    For each SCC in the predecessor graph:
1642       for each member (x) of the SCC
1643          if x is not a direct node:
1644            set rootnode(SCC) to be not a direct node
1645          collapse node x into rootnode(SCC).
1646       if rootnode(SCC) is not a direct node:
1647         label rootnode(SCC) with a new equivalence class
1648       else:
1649         if all labeled predecessors of rootnode(SCC) have the same
1650         label:
1651           label rootnode(SCC) with this label
1652         else:
1653           label rootnode(SCC) with a new equivalence class
1654
1655    All direct nodes with the same equivalence class can be replaced
1656    with a single representative node.
1657    All unlabeled nodes (label == 0) are not pointers and all edges
1658    involving them can be eliminated.
1659    We perform these optimizations during move_complex_constraints.
1660 */
1661
1662 static int equivalence_class;
1663
1664 /* Recursive routine to find strongly connected components in GRAPH,
1665    and label it's nodes with equivalence classes.
1666    This is used during variable substitution to find cycles involving
1667    the regular or implicit predecessors, and label them as equivalent.
1668    The SCC finding algorithm used is the same as that for scc_visit.  */
1669
1670 static void
1671 label_visit (constraint_graph_t graph, struct scc_info *si, unsigned int n)
1672 {
1673   unsigned int i;
1674   bitmap_iterator bi;
1675   unsigned int my_dfs;
1676
1677   gcc_assert (si->node_mapping[n] == n);
1678   SET_BIT (si->visited, n);
1679   si->dfs[n] = si->current_index ++;
1680   my_dfs = si->dfs[n];
1681
1682   /* Visit all the successors.  */
1683   EXECUTE_IF_IN_NONNULL_BITMAP (graph->preds[n], 0, i, bi)
1684     {
1685       unsigned int w = si->node_mapping[i];
1686
1687       if (TEST_BIT (si->roots, w))
1688         continue;
1689
1690       if (!TEST_BIT (si->visited, w))
1691         label_visit (graph, si, w);
1692       {
1693         unsigned int t = si->node_mapping[w];
1694         unsigned int nnode = si->node_mapping[n];
1695         gcc_assert(nnode == n);
1696
1697         if (si->dfs[t] < si->dfs[nnode])
1698           si->dfs[n] = si->dfs[t];
1699       }
1700     }
1701
1702   /* Visit all the implicit predecessors.  */
1703   EXECUTE_IF_IN_NONNULL_BITMAP (graph->implicit_preds[n], 0, i, bi)
1704     {
1705       unsigned int w = si->node_mapping[i];
1706
1707       if (TEST_BIT (si->roots, w))
1708         continue;
1709
1710       if (!TEST_BIT (si->visited, w))
1711         label_visit (graph, si, w);
1712       {
1713         unsigned int t = si->node_mapping[w];
1714         unsigned int nnode = si->node_mapping[n];
1715         gcc_assert (nnode == n);
1716
1717         if (si->dfs[t] < si->dfs[nnode])
1718           si->dfs[n] = si->dfs[t];
1719       }
1720     }
1721
1722   /* See if any components have been identified.  */
1723   if (si->dfs[n] == my_dfs)
1724     {
1725       while (VEC_length (unsigned, si->scc_stack) != 0
1726              && si->dfs[VEC_last (unsigned, si->scc_stack)] >= my_dfs)
1727         {
1728           unsigned int w = VEC_pop (unsigned, si->scc_stack);
1729           si->node_mapping[w] = n;
1730
1731           if (!TEST_BIT (graph->direct_nodes, w))
1732             RESET_BIT (graph->direct_nodes, n);
1733         }
1734       SET_BIT (si->roots, n);
1735
1736       if (!TEST_BIT (graph->direct_nodes, n))
1737         {
1738           graph->label[n] = equivalence_class++;
1739         }
1740       else
1741         {
1742           unsigned int size = 0;
1743           unsigned int firstlabel = ~0;
1744
1745           EXECUTE_IF_IN_NONNULL_BITMAP (graph->preds[n], 0, i, bi)
1746             {
1747               unsigned int j = si->node_mapping[i];
1748
1749               if (j == n || graph->label[j] == 0)
1750                 continue;
1751
1752               if (firstlabel == (unsigned int)~0)
1753                 {
1754                   firstlabel = graph->label[j];
1755                   size++;
1756                 }
1757               else if (graph->label[j] != firstlabel)
1758                 size++;
1759             }
1760
1761           if (size == 0)
1762             graph->label[n] = 0;
1763           else if (size == 1)
1764             graph->label[n] = firstlabel;
1765           else
1766             graph->label[n] = equivalence_class++;
1767         }
1768     }
1769   else
1770     VEC_safe_push (unsigned, heap, si->scc_stack, n);
1771 }
1772
1773 /* Perform offline variable substitution, discovering equivalence
1774    classes, and eliminating non-pointer variables.  */
1775
1776 static struct scc_info *
1777 perform_var_substitution (constraint_graph_t graph)
1778 {
1779   unsigned int i;
1780   unsigned int size = graph->size;
1781   struct scc_info *si = init_scc_info (size);
1782
1783   bitmap_obstack_initialize (&iteration_obstack);
1784   equivalence_class = 0;
1785
1786   /* We only need to visit the non-address nodes for labeling
1787      purposes, as the address nodes will never have any predecessors,
1788      because &x never appears on the LHS of a constraint.  */
1789   for (i = 0; i < LAST_REF_NODE; i++)
1790     if (!TEST_BIT (si->visited, si->node_mapping[i]))
1791       label_visit (graph, si, si->node_mapping[i]);
1792
1793   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1794     for (i = 0; i < FIRST_REF_NODE; i++)
1795       {
1796         bool direct_node = TEST_BIT (graph->direct_nodes, i);
1797         fprintf (dump_file,
1798                  "Equivalence class for %s node id %d:%s is %d\n",
1799                  direct_node ? "Direct node" : "Indirect node", i,
1800                  get_varinfo(i)->name,
1801                  graph->label[si->node_mapping[i]]);
1802       }
1803
1804   /* Quickly eliminate our non-pointer variables.  */
1805
1806   for (i = 0; i < FIRST_REF_NODE; i++)
1807     {
1808       unsigned int node = si->node_mapping[i];
1809
1810       if (graph->label[node] == 0 && TEST_BIT (graph->direct_nodes, node))
1811         {
1812           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1813             fprintf (dump_file,
1814                      "%s is a non-pointer variable, eliminating edges.\n",
1815                      get_varinfo (node)->name);
1816           stats.nonpointer_vars++;
1817           clear_edges_for_node (graph, node);
1818         }
1819     }
1820   return si;
1821 }
1822
1823 /* Free information that was only necessary for variable
1824    substitution.  */
1825
1826 static void
1827 free_var_substitution_info (struct scc_info *si)
1828 {
1829   free_scc_info (si);
1830   free (graph->label);
1831   free (graph->eq_rep);
1832   sbitmap_free (graph->direct_nodes);
1833   bitmap_obstack_release (&iteration_obstack);
1834 }
1835
1836 /* Return an existing node that is equivalent to NODE, which has
1837    equivalence class LABEL, if one exists.  Return NODE otherwise.  */
1838
1839 static unsigned int
1840 find_equivalent_node (constraint_graph_t graph,
1841                       unsigned int node, unsigned int label)
1842 {
1843   /* If the address version of this variable is unused, we can
1844      substitute it for anything else with the same label.
1845      Otherwise, we know the pointers are equivalent, but not the
1846      locations.  */
1847
1848   if (graph->label[FIRST_ADDR_NODE + node] == 0)
1849     {
1850       gcc_assert (label < graph->size);
1851
1852       if (graph->eq_rep[label] != -1)
1853         {
1854           /* Unify the two variables since we know they are equivalent.  */
1855           if (unite (graph->eq_rep[label], node))
1856             unify_nodes (graph, graph->eq_rep[label], node, false);
1857           return graph->eq_rep[label];
1858         }
1859       else
1860         {
1861           graph->eq_rep[label] = node;
1862         }
1863     }
1864   return node;
1865 }
1866
1867 /* Move complex constraints to the appropriate nodes, and collapse
1868    variables we've discovered are equivalent during variable
1869    substitution.  SI is the SCC_INFO that is the result of
1870    perform_variable_substitution.  */
1871
1872 static void
1873 move_complex_constraints (constraint_graph_t graph,
1874                           struct scc_info *si)
1875 {
1876   int i;
1877   unsigned int j;
1878   constraint_t c;
1879
1880   for (j = 0; j < graph->size; j++)
1881     gcc_assert (find (j) == j);
1882
1883   for (i = 0; VEC_iterate (constraint_t, constraints, i, c); i++)
1884     {
1885       struct constraint_expr lhs = c->lhs;
1886       struct constraint_expr rhs = c->rhs;
1887       unsigned int lhsvar = find (get_varinfo_fc (lhs.var)->id);
1888       unsigned int rhsvar = find (get_varinfo_fc (rhs.var)->id);
1889       unsigned int lhsnode, rhsnode;
1890       unsigned int lhslabel, rhslabel;
1891
1892       lhsnode = si->node_mapping[lhsvar];
1893       rhsnode = si->node_mapping[rhsvar];
1894       lhslabel = graph->label[lhsnode];
1895       rhslabel = graph->label[rhsnode];
1896
1897       /* See if it is really a non-pointer variable, and if so, ignore
1898          the constraint.  */
1899       if (lhslabel == 0)
1900         {
1901           if (!TEST_BIT (graph->direct_nodes, lhsnode))
1902             lhslabel = graph->label[lhsnode] = equivalence_class++;
1903           else
1904             {
1905               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1906                 {
1907
1908                   fprintf (dump_file, "%s is a non-pointer variable,"
1909                            "ignoring constraint:",
1910                            get_varinfo (lhs.var)->name);
1911                   dump_constraint (dump_file, c);
1912                 }
1913               VEC_replace (constraint_t, constraints, i, NULL);
1914               continue;
1915             }
1916         }
1917
1918       if (rhslabel == 0)
1919         {
1920           if (!TEST_BIT (graph->direct_nodes, rhsnode))
1921             rhslabel = graph->label[rhsnode] = equivalence_class++;
1922           else
1923             {
1924               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1925                 {
1926
1927                   fprintf (dump_file, "%s is a non-pointer variable,"
1928                            "ignoring constraint:",
1929                            get_varinfo (rhs.var)->name);
1930                   dump_constraint (dump_file, c);
1931                 }
1932               VEC_replace (constraint_t, constraints, i, NULL);
1933               continue;
1934             }
1935         }
1936
1937       lhsvar = find_equivalent_node (graph, lhsvar, lhslabel);
1938       rhsvar = find_equivalent_node (graph, rhsvar, rhslabel);
1939       c->lhs.var = lhsvar;
1940       c->rhs.var = rhsvar;
1941
1942       if (lhs.type == DEREF)
1943         {
1944           if (rhs.type == ADDRESSOF || rhsvar > anything_id)
1945             insert_into_complex (graph, lhsvar, c);
1946         }
1947       else if (rhs.type == DEREF)
1948         {
1949           if (!(get_varinfo (lhsvar)->is_special_var))
1950             insert_into_complex (graph, rhsvar, c);
1951         }
1952       else if (rhs.type != ADDRESSOF && lhsvar > anything_id
1953                && (lhs.offset != 0 || rhs.offset != 0))
1954         {
1955           insert_into_complex (graph, rhsvar, c);
1956         }
1957
1958     }
1959 }
1960
1961 /* Eliminate indirect cycles involving NODE.  Return true if NODE was
1962    part of an SCC, false otherwise.  */
1963
1964 static bool
1965 eliminate_indirect_cycles (unsigned int node)
1966 {
1967   if (graph->indirect_cycles[node] != -1
1968       && !bitmap_empty_p (get_varinfo (node)->solution))
1969     {
1970       unsigned int i;
1971       VEC(unsigned,heap) *queue = NULL;
1972       int queuepos;
1973       unsigned int to = find (graph->indirect_cycles[node]);
1974       bitmap_iterator bi;
1975
1976       /* We can't touch the solution set and call unify_nodes
1977          at the same time, because unify_nodes is going to do
1978          bitmap unions into it. */
1979
1980       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (get_varinfo (node)->solution, 0, i, bi)
1981         {
1982           if (find (i) == i && i != to)
1983             {
1984               if (unite (to, i))
1985                 VEC_safe_push (unsigned, heap, queue, i);
1986             }
1987         }
1988
1989       for (queuepos = 0;
1990            VEC_iterate (unsigned, queue, queuepos, i);
1991            queuepos++)
1992         {
1993           unify_nodes (graph, to, i, true);
1994         }
1995       VEC_free (unsigned, heap, queue);
1996       return true;
1997     }
1998   return false;
1999 }
2000
2001 /* Solve the constraint graph GRAPH using our worklist solver.
2002    This is based on the PW* family of solvers from the "Efficient Field
2003    Sensitive Pointer Analysis for C" paper.
2004    It works by iterating over all the graph nodes, processing the complex
2005    constraints and propagating the copy constraints, until everything stops
2006    changed.  This corresponds to steps 6-8 in the solving list given above.  */
2007
2008 static void
2009 solve_graph (constraint_graph_t graph)
2010 {
2011   unsigned int size = VEC_length (varinfo_t, varmap);
2012   unsigned int i;
2013   bitmap pts;
2014
2015   changed_count = 0;
2016   changed = sbitmap_alloc (size);
2017   sbitmap_zero (changed);
2018
2019   /* Mark all initial non-collapsed nodes as changed.  */
2020   for (i = 0; i < size; i++)
2021     {
2022       varinfo_t ivi = get_varinfo (i);
2023       if (find (i) == i && !bitmap_empty_p (ivi->solution)
2024           && ((graph->succs[i] && !bitmap_empty_p (graph->succs[i]))
2025               || VEC_length (constraint_t, graph->complex[i]) > 0))
2026         {
2027           SET_BIT (changed, i);
2028           changed_count++;
2029         }
2030     }
2031
2032   /* Allocate a bitmap to be used to store the changed bits.  */
2033   pts = BITMAP_ALLOC (&pta_obstack);
2034
2035   while (changed_count > 0)
2036     {
2037       unsigned int i;
2038       struct topo_info *ti = init_topo_info ();
2039       stats.iterations++;
2040
2041       bitmap_obstack_initialize (&iteration_obstack);
2042
2043       compute_topo_order (graph, ti);
2044
2045       while (VEC_length (unsigned, ti->topo_order) != 0)
2046         {
2047
2048           i = VEC_pop (unsigned, ti->topo_order);
2049
2050           /* If this variable is not a representative, skip it.  */
2051           if (find (i) != i)
2052             continue;
2053
2054           /* In certain indirect cycle cases, we may merge this
2055              variable to another.  */
2056           if (eliminate_indirect_cycles (i) && find(i) != i)
2057             continue;
2058
2059           /* If the node has changed, we need to process the
2060              complex constraints and outgoing edges again.  */
2061           if (TEST_BIT (changed, i))
2062             {
2063               unsigned int j;
2064               constraint_t c;
2065               bitmap solution;
2066               VEC(constraint_t,heap) *complex = graph->complex[i];
2067               bool solution_empty;
2068               RESET_BIT (changed, i);
2069               changed_count--;
2070
2071               /* Compute the changed set of solution bits.  */
2072               bitmap_and_compl (pts, get_varinfo (i)->solution,
2073                                 get_varinfo (i)->oldsolution);
2074
2075               if (bitmap_empty_p (pts))
2076                 continue;
2077
2078               bitmap_ior_into (get_varinfo (i)->oldsolution, pts);
2079
2080               solution = get_varinfo (i)->solution;
2081               solution_empty = bitmap_empty_p (solution);
2082
2083               /* Process the complex constraints */
2084               for (j = 0; VEC_iterate (constraint_t, complex, j, c); j++)
2085                 {
2086                   /* The only complex constraint that can change our
2087                      solution to non-empty, given an empty solution,
2088                      is a constraint where the lhs side is receiving
2089                      some set from elsewhere.  */
2090                   if (!solution_empty || c->lhs.type != DEREF)
2091                     do_complex_constraint (graph, c, pts);
2092                 }
2093
2094               solution_empty = bitmap_empty_p (solution);
2095
2096               if (!solution_empty)
2097                 {
2098                   bitmap_iterator bi;
2099
2100                   /* Propagate solution to all successors.  */
2101                   EXECUTE_IF_IN_NONNULL_BITMAP (graph->succs[i],
2102                                                 0, j, bi)
2103                     {
2104                       bitmap tmp;
2105                       bool flag;
2106
2107                       unsigned int to = find (j);
2108                       tmp = get_varinfo (to)->solution;
2109                       flag = false;
2110
2111                       /* Don't try to propagate to ourselves.  */
2112                       if (to == i)
2113                         continue;
2114
2115                       flag = set_union_with_increment (tmp, pts, 0);
2116
2117                       if (flag)
2118                         {
2119                           get_varinfo (to)->solution = tmp;
2120                           if (!TEST_BIT (changed, to))
2121                             {
2122                               SET_BIT (changed, to);
2123                               changed_count++;
2124                             }
2125                         }
2126                     }
2127                 }
2128             }
2129         }
2130       free_topo_info (ti);
2131       bitmap_obstack_release (&iteration_obstack);
2132     }
2133
2134   BITMAP_FREE (pts);
2135   sbitmap_free (changed);
2136   bitmap_obstack_release (&oldpta_obstack);
2137 }
2138
2139 /* Map from trees to variable infos.  */
2140 static htab_t vi_for_tree;
2141
2142 typedef struct tree_vi
2143 {
2144   tree t;
2145   varinfo_t vi;
2146 } *tree_vi_t;
2147
2148 /* Hash a tree id structure.  */
2149
2150 static hashval_t
2151 tree_vi_hash (const void *p)
2152 {
2153   const tree_vi_t ta = (tree_vi_t) p;
2154   return htab_hash_pointer (ta->t);
2155 }
2156
2157 /* Return true if the tree in P1 and the tree in P2 are the same.  */
2158
2159 static int
2160 tree_vi_eq (const void *p1, const void *p2)
2161 {
2162   const tree_vi_t ta1 = (tree_vi_t) p1;
2163   const tree_vi_t ta2 = (tree_vi_t) p2;
2164   return ta1->t == ta2->t;
2165 }
2166
2167 /* Insert ID as the variable id for tree T in the hashtable.  */
2168
2169 static void
2170 insert_vi_for_tree (tree t, varinfo_t vi)
2171 {
2172   void **slot;
2173   struct tree_vi finder;
2174   tree_vi_t new_pair;
2175
2176   finder.t = t;
2177   slot = htab_find_slot (vi_for_tree, &finder, INSERT);
2178   gcc_assert (*slot == NULL);
2179   new_pair = XNEW (struct tree_vi);
2180   new_pair->t = t;
2181   new_pair->vi = vi;
2182   *slot = (void *)new_pair;
2183 }
2184
2185 /* Find the variable info for tree T in VI_FOR_TREE.  If T does not
2186    exist in the hash table, return false, otherwise, return true and
2187    set *VI to the varinfo we found.  */
2188
2189 static bool
2190 lookup_vi_for_tree (tree t, varinfo_t *vi)
2191 {
2192   tree_vi_t pair;
2193   struct tree_vi finder;
2194
2195   finder.t = t;
2196   pair = htab_find (vi_for_tree,  &finder);
2197   if (pair == NULL)
2198     return false;
2199   *vi = pair->vi;
2200   return true;
2201 }
2202
2203 /* Return a printable name for DECL  */
2204
2205 static const char *
2206 alias_get_name (tree decl)
2207 {
2208   const char *res = get_name (decl);
2209   char *temp;
2210   int num_printed = 0;
2211
2212   if (res != NULL)
2213     return res;
2214
2215   res = "NULL";
2216   if (!dump_file)
2217     return res;
2218
2219   if (TREE_CODE (decl) == SSA_NAME)
2220     {
2221       num_printed = asprintf (&temp, "%s_%u",
2222                               alias_get_name (SSA_NAME_VAR (decl)),
2223                               SSA_NAME_VERSION (decl));
2224     }
2225   else if (DECL_P (decl))
2226     {
2227       num_printed = asprintf (&temp, "D.%u", DECL_UID (decl));
2228     }
2229   if (num_printed > 0)
2230     {
2231       res = ggc_strdup (temp);
2232       free (temp);
2233     }
2234   return res;
2235 }
2236
2237 /* Find the variable id for tree T in the hashtable.
2238    If T doesn't exist in the hash table, create an entry for it.  */
2239
2240 static varinfo_t
2241 get_vi_for_tree (tree t)
2242 {
2243   tree_vi_t pair;
2244   struct tree_vi finder;
2245
2246   finder.t = t;
2247   pair = htab_find (vi_for_tree,  &finder);
2248   if (pair == NULL)
2249     return get_varinfo (create_variable_info_for (t, alias_get_name (t)));
2250
2251   return pair->vi;
2252 }
2253
2254 /* Get a constraint expression from an SSA_VAR_P node.  */
2255
2256 static struct constraint_expr
2257 get_constraint_exp_from_ssa_var (tree t)
2258 {
2259   struct constraint_expr cexpr;
2260
2261   gcc_assert (SSA_VAR_P (t) || DECL_P (t));
2262
2263   /* For parameters, get at the points-to set for the actual parm
2264      decl.  */
2265   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
2266       && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (t)) == PARM_DECL
2267       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (t))
2268     return get_constraint_exp_from_ssa_var (SSA_NAME_VAR (t));
2269
2270   cexpr.type = SCALAR;
2271
2272   cexpr.var = get_vi_for_tree (t)->id;
2273   /* If we determine the result is "anything", and we know this is readonly,
2274      say it points to readonly memory instead.  */
2275   if (cexpr.var == anything_id && TREE_READONLY (t))
2276     {
2277       cexpr.type = ADDRESSOF;
2278       cexpr.var = readonly_id;
2279     }
2280
2281   cexpr.offset = 0;
2282   return cexpr;
2283 }
2284
2285 /* Process a completed constraint T, and add it to the constraint
2286    list.  */
2287
2288 static void
2289 process_constraint (constraint_t t)
2290 {
2291   struct constraint_expr rhs = t->rhs;
2292   struct constraint_expr lhs = t->lhs;
2293
2294   gcc_assert (rhs.var < VEC_length (varinfo_t, varmap));
2295   gcc_assert (lhs.var < VEC_length (varinfo_t, varmap));
2296
2297   if (lhs.type == DEREF)
2298     get_varinfo (lhs.var)->directly_dereferenced = true;
2299   if (rhs.type == DEREF)
2300     get_varinfo (rhs.var)->directly_dereferenced = true;
2301
2302   if (!use_field_sensitive)
2303     {
2304       t->rhs.offset = 0;
2305       t->lhs.offset = 0;
2306     }
2307
2308   /* ANYTHING == ANYTHING is pointless.  */
2309   if (lhs.var == anything_id && rhs.var == anything_id)
2310     return;
2311
2312   /* If we have &ANYTHING = something, convert to SOMETHING = &ANYTHING) */
2313   else if (lhs.var == anything_id && lhs.type == ADDRESSOF)
2314     {
2315       rhs = t->lhs;
2316       t->lhs = t->rhs;
2317       t->rhs = rhs;
2318       process_constraint (t);
2319     }
2320   /* This can happen in our IR with things like n->a = *p */
2321   else if (rhs.type == DEREF && lhs.type == DEREF && rhs.var != anything_id)
2322     {
2323       /* Split into tmp = *rhs, *lhs = tmp */
2324       tree rhsdecl = get_varinfo (rhs.var)->decl;
2325       tree pointertype = TREE_TYPE (rhsdecl);
2326       tree pointedtotype = TREE_TYPE (pointertype);
2327       tree tmpvar = create_tmp_var_raw (pointedtotype, "doubledereftmp");
2328       struct constraint_expr tmplhs = get_constraint_exp_from_ssa_var (tmpvar);
2329
2330       /* If this is an aggregate of known size, we should have passed
2331          this off to do_structure_copy, and it should have broken it
2332          up.  */
2333       gcc_assert (!AGGREGATE_TYPE_P (pointedtotype)
2334                   || get_varinfo (rhs.var)->is_unknown_size_var);
2335
2336       process_constraint (new_constraint (tmplhs, rhs));
2337       process_constraint (new_constraint (lhs, tmplhs));
2338     }
2339   else
2340     {
2341       gcc_assert (rhs.type != ADDRESSOF || rhs.offset == 0);
2342       VEC_safe_push (constraint_t, heap, constraints, t);
2343     }
2344 }
2345
2346 /* Return true if T is a variable of a type that could contain
2347    pointers.  */
2348
2349 static bool
2350 could_have_pointers (tree t)
2351 {
2352   tree type = TREE_TYPE (t);
2353
2354   if (POINTER_TYPE_P (type) || AGGREGATE_TYPE_P (type)
2355       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
2356     return true;
2357   return false;
2358 }
2359
2360 /* Return the position, in bits, of FIELD_DECL from the beginning of its
2361    structure.  */
2362
2363 static unsigned HOST_WIDE_INT
2364 bitpos_of_field (const tree fdecl)
2365 {
2366
2367   if (TREE_CODE (DECL_FIELD_OFFSET (fdecl)) != INTEGER_CST
2368       || TREE_CODE (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (fdecl)) != INTEGER_CST)
2369     return -1;
2370
2371   return (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (fdecl), 1) * 8)
2372          + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (fdecl), 1);
2373 }
2374
2375
2376 /* Return true if an access to [ACCESSPOS, ACCESSSIZE]
2377    overlaps with a field at [FIELDPOS, FIELDSIZE] */
2378
2379 static bool
2380 offset_overlaps_with_access (const unsigned HOST_WIDE_INT fieldpos,
2381                              const unsigned HOST_WIDE_INT fieldsize,
2382                              const unsigned HOST_WIDE_INT accesspos,
2383                              const unsigned HOST_WIDE_INT accesssize)
2384 {
2385   if (fieldpos == accesspos && fieldsize == accesssize)
2386     return true;
2387   if (accesspos >= fieldpos && accesspos < (fieldpos + fieldsize))
2388     return true;
2389   if (accesspos < fieldpos && (accesspos + accesssize > fieldpos))
2390     return true;
2391
2392   return false;
2393 }
2394
2395 /* Given a COMPONENT_REF T, return the constraint_expr for it.  */
2396
2397 static void
2398 get_constraint_for_component_ref (tree t, VEC(ce_s, heap) **results)
2399 {
2400   tree orig_t = t;
2401   HOST_WIDE_INT bitsize = -1;
2402   HOST_WIDE_INT bitmaxsize = -1;
2403   HOST_WIDE_INT bitpos;
2404   tree forzero;
2405   struct constraint_expr *result;
2406   unsigned int beforelength = VEC_length (ce_s, *results);
2407
2408   /* Some people like to do cute things like take the address of
2409      &0->a.b */
2410   forzero = t;
2411   while (!SSA_VAR_P (forzero) && !CONSTANT_CLASS_P (forzero))
2412     forzero = TREE_OPERAND (forzero, 0);
2413
2414   if (CONSTANT_CLASS_P (forzero) && integer_zerop (forzero))
2415     {
2416       struct constraint_expr temp;
2417
2418       temp.offset = 0;
2419       temp.var = integer_id;
2420       temp.type = SCALAR;
2421       VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2422       return;
2423     }
2424
2425   t = get_ref_base_and_extent (t, &bitpos, &bitsize, &bitmaxsize);
2426
2427   /* String constants are readonly, so there is nothing to really do
2428      here.  */
2429   if (TREE_CODE (t) == STRING_CST)
2430     return;
2431
2432   get_constraint_for (t, results);
2433   result = VEC_last (ce_s, *results);
2434   result->offset = bitpos;
2435
2436   gcc_assert (beforelength + 1 == VEC_length (ce_s, *results));
2437
2438   /* This can also happen due to weird offsetof type macros.  */
2439   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR && result->type == ADDRESSOF)
2440     result->type = SCALAR;
2441
2442   if (result->type == SCALAR)
2443     {
2444       /* In languages like C, you can access one past the end of an
2445          array.  You aren't allowed to dereference it, so we can
2446          ignore this constraint. When we handle pointer subtraction,
2447          we may have to do something cute here.  */
2448
2449       if (result->offset < get_varinfo (result->var)->fullsize
2450           && bitmaxsize != 0)
2451         {
2452           /* It's also not true that the constraint will actually start at the
2453              right offset, it may start in some padding.  We only care about
2454              setting the constraint to the first actual field it touches, so
2455              walk to find it.  */
2456           varinfo_t curr;
2457           for (curr = get_varinfo (result->var); curr; curr = curr->next)
2458             {
2459               if (offset_overlaps_with_access (curr->offset, curr->size,
2460                                                result->offset, bitmaxsize))
2461                 {
2462                   result->var = curr->id;
2463                   break;
2464                 }
2465             }
2466           /* assert that we found *some* field there. The user couldn't be
2467              accessing *only* padding.  */
2468           /* Still the user could access one past the end of an array
2469              embedded in a struct resulting in accessing *only* padding.  */
2470           gcc_assert (curr || ref_contains_array_ref (orig_t));
2471         }
2472       else if (bitmaxsize == 0)
2473         {
2474           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2475             fprintf (dump_file, "Access to zero-sized part of variable,"
2476                      "ignoring\n");
2477         }
2478       else
2479         if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2480           fprintf (dump_file, "Access to past the end of variable, ignoring\n");
2481
2482       result->offset = 0;
2483     }
2484 }
2485
2486
2487 /* Dereference the constraint expression CONS, and return the result.
2488    DEREF (ADDRESSOF) = SCALAR
2489    DEREF (SCALAR) = DEREF
2490    DEREF (DEREF) = (temp = DEREF1; result = DEREF(temp))
2491    This is needed so that we can handle dereferencing DEREF constraints.  */
2492
2493 static void
2494 do_deref (VEC (ce_s, heap) **constraints)
2495 {
2496   struct constraint_expr *c;
2497   unsigned int i = 0;
2498
2499   for (i = 0; VEC_iterate (ce_s, *constraints, i, c); i++)
2500     {
2501       if (c->type == SCALAR)
2502         c->type = DEREF;
2503       else if (c->type == ADDRESSOF)
2504         c->type = SCALAR;
2505       else if (c->type == DEREF)
2506         {
2507           tree tmpvar = create_tmp_var_raw (ptr_type_node, "dereftmp");
2508           struct constraint_expr tmplhs = get_constraint_exp_from_ssa_var (tmpvar);
2509           process_constraint (new_constraint (tmplhs, *c));
2510           c->var = tmplhs.var;
2511         }
2512       else
2513         gcc_unreachable ();
2514     }
2515 }
2516
2517 /* Given a tree T, return the constraint expression for it.  */
2518
2519 static void
2520 get_constraint_for (tree t, VEC (ce_s, heap) **results)
2521 {
2522   struct constraint_expr temp;
2523
2524   /* x = integer is all glommed to a single variable, which doesn't
2525      point to anything by itself.  That is, of course, unless it is an
2526      integer constant being treated as a pointer, in which case, we
2527      will return that this is really the addressof anything.  This
2528      happens below, since it will fall into the default case. The only
2529      case we know something about an integer treated like a pointer is
2530      when it is the NULL pointer, and then we just say it points to
2531      NULL.  */
2532   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
2533       && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2534     {
2535       temp.var = integer_id;
2536       temp.type = SCALAR;
2537       temp.offset = 0;
2538       VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2539       return;
2540     }
2541   else if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
2542            && integer_zerop (t))
2543     {
2544       temp.var = nothing_id;
2545       temp.type = ADDRESSOF;
2546       temp.offset = 0;
2547       VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2548       return;
2549     }
2550
2551   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)))
2552     {
2553     case tcc_expression:
2554       {
2555         switch (TREE_CODE (t))
2556           {
2557           case ADDR_EXPR:
2558             {
2559               struct constraint_expr *c;
2560               unsigned int i;
2561               tree exp = TREE_OPERAND (t, 0);
2562               tree pttype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (t));
2563
2564               get_constraint_for (exp, results);
2565               /* Make sure we capture constraints to all elements
2566                  of an array.  */
2567               if ((handled_component_p (exp)
2568                    && ref_contains_array_ref (exp))
2569                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ARRAY_TYPE)
2570                 {
2571                   struct constraint_expr *origrhs;
2572                   varinfo_t origvar;
2573                   struct constraint_expr tmp;
2574
2575                   if (VEC_length (ce_s, *results) == 0)
2576                     return;
2577
2578                   gcc_assert (VEC_length (ce_s, *results) == 1);
2579                   origrhs = VEC_last (ce_s, *results);
2580                   tmp = *origrhs;
2581                   VEC_pop (ce_s, *results);
2582                   origvar = get_varinfo (origrhs->var);
2583                   for (; origvar; origvar = origvar->next)
2584                     {
2585                       tmp.var = origvar->id;
2586                       VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &tmp);
2587                     }
2588                 }
2589               else if (VEC_length (ce_s, *results) == 1
2590                        && (AGGREGATE_TYPE_P (pttype)
2591                            || TREE_CODE (pttype) == COMPLEX_TYPE))
2592                 {
2593                   struct constraint_expr *origrhs;
2594                   varinfo_t origvar;
2595                   struct constraint_expr tmp;
2596
2597                   gcc_assert (VEC_length (ce_s, *results) == 1);
2598                   origrhs = VEC_last (ce_s, *results);
2599                   tmp = *origrhs;
2600                   VEC_pop (ce_s, *results);
2601                   origvar = get_varinfo (origrhs->var);
2602                   for (; origvar; origvar = origvar->next)
2603                     {
2604                       tmp.var = origvar->id;
2605                       VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &tmp);
2606                     }
2607                 }
2608
2609               for (i = 0; VEC_iterate (ce_s, *results, i, c); i++)
2610                 {
2611                   if (c->type == DEREF)
2612                     c->type = SCALAR;
2613                   else
2614                     c->type = ADDRESSOF;
2615                 }
2616               return;
2617             }
2618             break;
2619           case CALL_EXPR:
2620             /* XXX: In interprocedural mode, if we didn't have the
2621                body, we would need to do *each pointer argument =
2622                &ANYTHING added.  */
2623             if (call_expr_flags (t) & (ECF_MALLOC | ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2624               {
2625                 varinfo_t vi;
2626                 tree heapvar = heapvar_lookup (t);
2627
2628                 if (heapvar == NULL)
2629                   {
2630                     heapvar = create_tmp_var_raw (ptr_type_node, "HEAP");
2631                     DECL_EXTERNAL (heapvar) = 1;
2632                     get_var_ann (heapvar)->is_heapvar = 1;
2633                     if (gimple_referenced_vars (cfun))
2634                       add_referenced_var (heapvar);
2635                     heapvar_insert (t, heapvar);
2636                   }
2637
2638                 temp.var = create_variable_info_for (heapvar,
2639                                                      alias_get_name (heapvar));
2640
2641                 vi = get_varinfo (temp.var);
2642                 vi->is_artificial_var = 1;
2643                 vi->is_heap_var = 1;
2644                 temp.type = ADDRESSOF;
2645                 temp.offset = 0;
2646                 VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2647                 return;
2648               }
2649             else
2650               {
2651                 temp.var = anything_id;
2652                 temp.type = SCALAR;
2653                 temp.offset = 0;
2654                 VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2655                 return;
2656               }
2657             break;
2658           default:
2659             {
2660               temp.type = ADDRESSOF;
2661               temp.var = anything_id;
2662               temp.offset = 0;
2663               VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2664               return;
2665             }
2666           }
2667       }
2668     case tcc_reference:
2669       {
2670         switch (TREE_CODE (t))
2671           {
2672           case INDIRECT_REF:
2673             {
2674               get_constraint_for (TREE_OPERAND (t, 0), results);
2675               do_deref (results);
2676               return;
2677             }
2678           case ARRAY_REF:
2679           case ARRAY_RANGE_REF:
2680           case COMPONENT_REF:
2681             get_constraint_for_component_ref (t, results);
2682             return;
2683           default:
2684             {
2685               temp.type = ADDRESSOF;
2686               temp.var = anything_id;
2687               temp.offset = 0;
2688               VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2689               return;
2690             }
2691           }
2692       }
2693     case tcc_unary:
2694       {
2695         switch (TREE_CODE (t))
2696           {
2697           case NOP_EXPR:
2698           case CONVERT_EXPR:
2699           case NON_LVALUE_EXPR:
2700             {
2701               tree op = TREE_OPERAND (t, 0);
2702
2703               /* Cast from non-pointer to pointers are bad news for us.
2704                  Anything else, we see through */
2705               if (!(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2706                     && ! POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op))))
2707                 {
2708                   get_constraint_for (op, results);
2709                   return;
2710                 }
2711
2712               /* FALLTHRU  */
2713             }
2714           default:
2715             {
2716               temp.type = ADDRESSOF;
2717               temp.var = anything_id;
2718               temp.offset = 0;
2719               VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2720               return;
2721             }
2722           }
2723       }
2724     case tcc_exceptional:
2725       {
2726         switch (TREE_CODE (t))
2727           {
2728           case PHI_NODE:
2729             {
2730               get_constraint_for (PHI_RESULT (t), results);
2731               return;
2732             }
2733             break;
2734           case SSA_NAME:
2735             {
2736               struct constraint_expr temp;
2737               temp = get_constraint_exp_from_ssa_var (t);
2738               VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2739               return;
2740             }
2741             break;
2742           default:
2743             {
2744               temp.type = ADDRESSOF;
2745               temp.var = anything_id;
2746               temp.offset = 0;
2747               VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2748               return;
2749             }
2750           }
2751       }
2752     case tcc_declaration:
2753       {
2754         struct constraint_expr temp;
2755         temp = get_constraint_exp_from_ssa_var (t);
2756         VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2757         return;
2758       }
2759     default:
2760       {
2761         temp.type = ADDRESSOF;
2762         temp.var = anything_id;
2763         temp.offset = 0;
2764         VEC_safe_push (ce_s, heap, *results, &temp);
2765         return;
2766       }
2767     }
2768 }
2769
2770
2771 /* Handle the structure copy case where we have a simple structure copy
2772    between LHS and RHS that is of SIZE (in bits)
2773
2774    For each field of the lhs variable (lhsfield)
2775      For each field of the rhs variable at lhsfield.offset (rhsfield)
2776        add the constraint lhsfield = rhsfield
2777
2778    If we fail due to some kind of type unsafety or other thing we
2779    can't handle, return false.  We expect the caller to collapse the
2780    variable in that case.  */
2781
2782 static bool
2783 do_simple_structure_copy (const struct constraint_expr lhs,
2784                           const struct constraint_expr rhs,
2785                           const unsigned HOST_WIDE_INT size)
2786 {
2787   varinfo_t p = get_varinfo (lhs.var);
2788   unsigned HOST_WIDE_INT pstart, last;
2789   pstart = p->offset;
2790   last = p->offset + size;
2791   for (; p && p->offset < last; p = p->next)
2792     {
2793       varinfo_t q;
2794       struct constraint_expr templhs = lhs;
2795       struct constraint_expr temprhs = rhs;
2796       unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset;
2797
2798       templhs.var = p->id;
2799       q = get_varinfo (temprhs.var);
2800       fieldoffset = p->offset - pstart;
2801       q = first_vi_for_offset (q, q->offset + fieldoffset);
2802       if (!q)
2803         return false;
2804       temprhs.var = q->id;
2805       process_constraint (new_constraint (templhs, temprhs));
2806     }
2807   return true;
2808 }
2809
2810
2811 /* Handle the structure copy case where we have a  structure copy between a
2812    aggregate on the LHS and a dereference of a pointer on the RHS
2813    that is of SIZE (in bits)
2814
2815    For each field of the lhs variable (lhsfield)
2816        rhs.offset = lhsfield->offset
2817        add the constraint lhsfield = rhs
2818 */
2819
2820 static void
2821 do_rhs_deref_structure_copy (const struct constraint_expr lhs,
2822                              const struct constraint_expr rhs,
2823                              const unsigned HOST_WIDE_INT size)
2824 {
2825   varinfo_t p = get_varinfo (lhs.var);
2826   unsigned HOST_WIDE_INT pstart,last;
2827   pstart = p->offset;
2828   last = p->offset + size;
2829
2830   for (; p && p->offset < last; p = p->next)
2831     {
2832       varinfo_t q;
2833       struct constraint_expr templhs = lhs;
2834       struct constraint_expr temprhs = rhs;
2835       unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset;
2836
2837
2838       if (templhs.type == SCALAR)
2839         templhs.var = p->id;
2840       else
2841         templhs.offset = p->offset;
2842
2843       q = get_varinfo (temprhs.var);
2844       fieldoffset = p->offset - pstart;
2845       temprhs.offset += fieldoffset;
2846       process_constraint (new_constraint (templhs, temprhs));
2847     }
2848 }
2849
2850 /* Handle the structure copy case where we have a structure copy
2851    between a aggregate on the RHS and a dereference of a pointer on
2852    the LHS that is of SIZE (in bits)
2853
2854    For each field of the rhs variable (rhsfield)
2855        lhs.offset = rhsfield->offset
2856        add the constraint lhs = rhsfield
2857 */
2858
2859 static void
2860 do_lhs_deref_structure_copy (const struct constraint_expr lhs,
2861                              const struct constraint_expr rhs,
2862                              const unsigned HOST_WIDE_INT size)
2863 {
2864   varinfo_t p = get_varinfo (rhs.var);
2865   unsigned HOST_WIDE_INT pstart,last;
2866   pstart = p->offset;
2867   last = p->offset + size;
2868
2869   for (; p && p->offset < last; p = p->next)
2870     {
2871       varinfo_t q;
2872       struct constraint_expr templhs = lhs;
2873       struct constraint_expr temprhs = rhs;
2874       unsigned HOST_WIDE_INT fieldoffset;
2875
2876
2877       if (temprhs.type == SCALAR)
2878         temprhs.var = p->id;
2879       else
2880         temprhs.offset = p->offset;
2881
2882       q = get_varinfo (templhs.var);
2883       fieldoffset = p->offset - pstart;
2884       templhs.offset += fieldoffset;
2885       process_constraint (new_constraint (templhs, temprhs));
2886     }
2887 }
2888
2889 /* Sometimes, frontends like to give us bad type information.  This
2890    function will collapse all the fields from VAR to the end of VAR,
2891    into VAR, so that we treat those fields as a single variable.
2892    We return the variable they were collapsed into.  */
2893
2894 static unsigned int
2895 collapse_rest_of_var (unsigned int var)
2896 {
2897   varinfo_t currvar = get_varinfo (var);
2898   varinfo_t field;
2899
2900   for (field = currvar->next; field; field = field->next)
2901     {
2902       if (dump_file)
2903         fprintf (dump_file, "Type safety: Collapsing var %s into %s\n",
2904                  field->name, currvar->name);
2905
2906       gcc_assert (!field->collapsed_to);
2907       field->collapsed_to = currvar;
2908     }
2909
2910   currvar->next = NULL;
2911   currvar->size = currvar->fullsize - currvar->offset;
2912
2913   return currvar->id;
2914 }
2915
2916 /* Handle aggregate copies by expanding into copies of the respective
2917    fields of the structures.  */
2918
2919 static void
2920 do_structure_copy (tree lhsop, tree rhsop)
2921 {
2922   struct constraint_expr lhs, rhs, tmp;
2923   VEC (ce_s, heap) *lhsc = NULL, *rhsc = NULL;
2924   varinfo_t p;
2925   unsigned HOST_WIDE_INT lhssize;
2926   unsigned HOST_WIDE_INT rhssize;
2927
2928   get_constraint_for (lhsop, &lhsc);
2929   get_constraint_for (rhsop, &rhsc);
2930   gcc_assert (VEC_length (ce_s, lhsc) == 1);
2931   gcc_assert (VEC_length (ce_s, rhsc) == 1);
2932   lhs = *(VEC_last (ce_s, lhsc));
2933   rhs = *(VEC_last (ce_s, rhsc));
2934
2935   VEC_free (ce_s, heap, lhsc);
2936   VEC_free (ce_s, heap, rhsc);
2937
2938   /* If we have special var = x, swap it around.  */
2939   if (lhs.var <= integer_id && !(get_varinfo (rhs.var)->is_special_var))
2940     {
2941       tmp = lhs;
2942       lhs = rhs;
2943       rhs = tmp;
2944     }
2945
2946   /*  This is fairly conservative for the RHS == ADDRESSOF case, in that it's
2947       possible it's something we could handle.  However, most cases falling
2948       into this are dealing with transparent unions, which are slightly
2949       weird. */
2950   if (rhs.type == ADDRESSOF && !(get_varinfo (rhs.var)->is_special_var))
2951     {
2952       rhs.type = ADDRESSOF;
2953       rhs.var = anything_id;
2954     }
2955
2956   /* If the RHS is a special var, or an addressof, set all the LHS fields to
2957      that special var.  */
2958   if (rhs.var <= integer_id)
2959     {
2960       for (p = get_varinfo (lhs.var); p; p = p->next)
2961         {
2962           struct constraint_expr templhs = lhs;
2963           struct constraint_expr temprhs = rhs;
2964
2965           if (templhs.type == SCALAR )
2966             templhs.var = p->id;
2967           else
2968             templhs.offset += p->offset;
2969           process_constraint (new_constraint (templhs, temprhs));
2970         }
2971     }
2972   else
2973     {
2974       tree rhstype = TREE_TYPE (rhsop);
2975       tree lhstype = TREE_TYPE (lhsop);
2976       tree rhstypesize;
2977       tree lhstypesize;
2978
2979       lhstypesize = DECL_P (lhsop) ? DECL_SIZE (lhsop) : TYPE_SIZE (lhstype);
2980       rhstypesize = DECL_P (rhsop) ? DECL_SIZE (rhsop) : TYPE_SIZE (rhstype);
2981
2982       /* If we have a variably sized types on the rhs or lhs, and a deref
2983          constraint, add the constraint, lhsconstraint = &ANYTHING.
2984          This is conservatively correct because either the lhs is an unknown
2985          sized var (if the constraint is SCALAR), or the lhs is a DEREF
2986          constraint, and every variable it can point to must be unknown sized
2987          anyway, so we don't need to worry about fields at all.  */
2988       if ((rhs.type == DEREF && TREE_CODE (rhstypesize) != INTEGER_CST)
2989           || (lhs.type == DEREF && TREE_CODE (lhstypesize) != INTEGER_CST))
2990         {
2991           rhs.var = anything_id;
2992           rhs.type = ADDRESSOF;
2993           rhs.offset = 0;
2994           process_constraint (new_constraint (lhs, rhs));
2995           return;
2996         }
2997
2998       /* The size only really matters insofar as we don't set more or less of
2999          the variable.  If we hit an unknown size var, the size should be the
3000          whole darn thing.  */
3001       if (get_varinfo (rhs.var)->is_unknown_size_var)
3002         rhssize = ~0;
3003       else
3004         rhssize = TREE_INT_CST_LOW (rhstypesize);
3005
3006       if (get_varinfo (lhs.var)->is_unknown_size_var)
3007         lhssize = ~0;
3008       else
3009         lhssize = TREE_INT_CST_LOW (lhstypesize);
3010
3011
3012       if (rhs.type == SCALAR && lhs.type == SCALAR)
3013         {
3014           if (!do_simple_structure_copy (lhs, rhs, MIN (lhssize, rhssize)))
3015             {
3016               lhs.var = collapse_rest_of_var (lhs.var);
3017               rhs.var = collapse_rest_of_var (rhs.var);
3018               lhs.offset = 0;
3019               rhs.offset = 0;
3020               lhs.type = SCALAR;
3021               rhs.type = SCALAR;
3022               process_constraint (new_constraint (lhs, rhs));
3023             }
3024         }
3025       else if (lhs.type != DEREF && rhs.type == DEREF)
3026         do_rhs_deref_structure_copy (lhs, rhs, MIN (lhssize, rhssize));
3027       else if (lhs.type == DEREF && rhs.type != DEREF)
3028         do_lhs_deref_structure_copy (lhs, rhs, MIN (lhssize, rhssize));
3029       else
3030         {
3031           tree pointedtotype = lhstype;
3032           tree tmpvar;
3033
3034           gcc_assert (rhs.type == DEREF && lhs.type == DEREF);
3035           tmpvar = create_tmp_var_raw (pointedtotype, "structcopydereftmp");
3036           do_structure_copy (tmpvar, rhsop);
3037           do_structure_copy (lhsop, tmpvar);
3038         }
3039     }
3040 }
3041
3042 /* Update related alias information kept in AI.  This is used when
3043    building name tags, alias sets and deciding grouping heuristics.
3044    STMT is the statement to process.  This function also updates
3045    ADDRESSABLE_VARS.  */
3046
3047 static void
3048 update_alias_info (tree stmt, struct alias_info *ai)
3049 {
3050   bitmap addr_taken;
3051   use_operand_p use_p;
3052   ssa_op_iter iter;
3053   enum escape_type stmt_escape_type = is_escape_site (stmt);
3054
3055   if (stmt_escape_type == ESCAPE_TO_CALL
3056       || stmt_escape_type == ESCAPE_TO_PURE_CONST)
3057     {
3058       ai->num_calls_found++;
3059       if (stmt_escape_type == ESCAPE_TO_PURE_CONST)
3060         ai->num_pure_const_calls_found++;
3061     }
3062
3063   /* Mark all the variables whose address are taken by the statement.  */
3064   addr_taken = addresses_taken (stmt);
3065   if (addr_taken)
3066     {
3067       bitmap_ior_into (gimple_addressable_vars (cfun), addr_taken);
3068
3069       /* If STMT is an escape point, all the addresses taken by it are
3070          call-clobbered.  */
3071       if (stmt_escape_type != NO_ESCAPE)
3072         {
3073           bitmap_iterator bi;
3074           unsigned i;
3075
3076           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (addr_taken, 0, i, bi)
3077             {
3078               tree rvar = referenced_var (i);
3079               if (!unmodifiable_var_p (rvar))
3080                 mark_call_clobbered (rvar, stmt_escape_type);
3081             }
3082         }
3083     }
3084
3085   /* Process each operand use.  If an operand may be aliased, keep
3086      track of how many times it's being used.  For pointers, determine
3087      whether they are dereferenced by the statement, or whether their
3088      value escapes, etc.  */
3089   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_USE (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
3090     {
3091       tree op, var;
3092       var_ann_t v_ann;
3093       struct ptr_info_def *pi;
3094       bool is_store, is_potential_deref;
3095       unsigned num_uses, num_derefs;
3096
3097       op = USE_FROM_PTR (use_p);
3098
3099       /* If STMT is a PHI node, OP may be an ADDR_EXPR.  If so, add it
3100          to the set of addressable variables.  */
3101       if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
3102         {
3103           bitmap addressable_vars = gimple_addressable_vars (cfun);
3104
3105           gcc_assert (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE);
3106           gcc_assert (addressable_vars);
3107
3108           /* PHI nodes don't have annotations for pinning the set
3109              of addresses taken, so we collect them here.
3110
3111              FIXME, should we allow PHI nodes to have annotations
3112              so that they can be treated like regular statements?
3113              Currently, they are treated as second-class
3114              statements.  */
3115           add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (op, 0),
3116                                   &addressable_vars);
3117           continue;
3118         }
3119
3120       /* Ignore constants.  */
3121       if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
3122         continue;
3123
3124       var = SSA_NAME_VAR (op);
3125       v_ann = var_ann (var);
3126
3127       /* The base variable of an SSA name must be a GIMPLE register, and thus
3128          it cannot be aliased.  */
3129       gcc_assert (!may_be_aliased (var));
3130
3131       /* We are only interested in pointers.  */
3132       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op)))
3133         continue;
3134
3135       pi = get_ptr_info (op);
3136
3137       /* Add OP to AI->PROCESSED_PTRS, if it's not there already.  */
3138       if (!TEST_BIT (ai->ssa_names_visited, SSA_NAME_VERSION (op)))
3139         {
3140           SET_BIT (ai->ssa_names_visited, SSA_NAME_VERSION (op));
3141           VEC_safe_push (tree, heap, ai->processed_ptrs, op);
3142         }
3143
3144       /* If STMT is a PHI node, then it will not have pointer
3145          dereferences and it will not be an escape point.  */
3146       if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
3147         continue;
3148
3149       /* Determine whether OP is a dereferenced pointer, and if STMT
3150          is an escape point, whether OP escapes.  */
3151       count_uses_and_derefs (op, stmt, &num_uses, &num_derefs, &is_store);
3152
3153       /* Handle a corner case involving address expressions of the
3154          form '&PTR->FLD'.  The problem with these expressions is that
3155          they do not represent a dereference of PTR.  However, if some
3156          other transformation propagates them into an INDIRECT_REF
3157          expression, we end up with '*(&PTR->FLD)' which is folded
3158          into 'PTR->FLD'.
3159
3160          So, if the original code had no other dereferences of PTR,
3161          the aliaser will not create memory tags for it, and when
3162          &PTR->FLD gets propagated to INDIRECT_REF expressions, the
3163          memory operations will receive no VDEF/VUSE operands.
3164
3165          One solution would be to have count_uses_and_derefs consider
3166          &PTR->FLD a dereference of PTR.  But that is wrong, since it
3167          is not really a dereference but an offset calculation.
3168
3169          What we do here is to recognize these special ADDR_EXPR
3170          nodes.  Since these expressions are never GIMPLE values (they
3171          are not GIMPLE invariants), they can only appear on the RHS
3172          of an assignment and their base address is always an
3173          INDIRECT_REF expression.  */
3174       is_potential_deref = false;
3175       if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
3176           && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1)) == ADDR_EXPR
3177           && !is_gimple_val (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1)))
3178         {
3179           /* If the RHS if of the form &PTR->FLD and PTR == OP, then
3180              this represents a potential dereference of PTR.  */
3181           tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
3182           tree base = get_base_address (TREE_OPERAND (rhs, 0));
3183           if (TREE_CODE (base) == INDIRECT_REF
3184               && TREE_OPERAND (base, 0) == op)
3185             is_potential_deref = true;
3186         }
3187
3188       if (num_derefs > 0 || is_potential_deref)
3189         {
3190           /* Mark OP as dereferenced.  In a subsequent pass,
3191              dereferenced pointers that point to a set of
3192              variables will be assigned a name tag to alias
3193              all the variables OP points to.  */
3194           pi->is_dereferenced = 1;
3195
3196           /* If this is a store operation, mark OP as being
3197              dereferenced to store, otherwise mark it as being
3198              dereferenced to load.  */
3199           if (is_store)
3200             pointer_set_insert (ai->dereferenced_ptrs_store, var);
3201           else
3202             pointer_set_insert (ai->dereferenced_ptrs_load, var);
3203         }
3204
3205       if (stmt_escape_type != NO_ESCAPE && num_derefs < num_uses)
3206         {
3207           /* If STMT is an escape point and STMT contains at
3208              least one direct use of OP, then the value of OP
3209              escapes and so the pointed-to variables need to
3210              be marked call-clobbered.  */
3211           pi->value_escapes_p = 1;
3212           pi->escape_mask |= stmt_escape_type;
3213
3214           /* If the statement makes a function call, assume
3215              that pointer OP will be dereferenced in a store
3216              operation inside the called function.  */
3217           if (get_call_expr_in (stmt)
3218               || stmt_escape_type == ESCAPE_STORED_IN_GLOBAL)
3219             {
3220               pointer_set_insert (ai->dereferenced_ptrs_store, var);
3221               pi->is_dereferenced = 1;
3222             }
3223         }
3224     }
3225
3226   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
3227     return;
3228
3229   /* Mark stored variables in STMT as being written to and update the
3230      reference counter for potentially aliased symbols in STMT.  */
3231   if (stmt_references_memory_p (stmt) && STORED_SYMS (stmt))
3232     {
3233       unsigned i;
3234       bitmap_iterator bi;
3235       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (STORED_SYMS (stmt), 0, i, bi)
3236         pointer_set_insert (ai->written_vars, referenced_var (i));
3237     }
3238 }
3239
3240
3241 /* Handle pointer arithmetic EXPR when creating aliasing constraints.
3242    Expressions of the type PTR + CST can be handled in two ways:
3243
3244    1- If the constraint for PTR is ADDRESSOF for a non-structure
3245       variable, then we can use it directly because adding or
3246       subtracting a constant may not alter the original ADDRESSOF
3247       constraint (i.e., pointer arithmetic may not legally go outside
3248       an object's boundaries).
3249
3250    2- If the constraint for PTR is ADDRESSOF for a structure variable,
3251       then if CST is a compile-time constant that can be used as an
3252       offset, we can determine which sub-variable will be pointed-to
3253       by the expression.
3254
3255    Return true if the expression is handled.  For any other kind of
3256    expression, return false so that each operand can be added as a
3257    separate constraint by the caller.  */
3258
3259 static bool
3260 handle_ptr_arith (VEC (ce_s, heap) *lhsc, tree expr)
3261 {
3262   tree op0, op1;
3263   struct constraint_expr *c, *c2;
3264   unsigned int i = 0;
3265   unsigned int j = 0;
3266   VEC (ce_s, heap) *temp = NULL;
3267   unsigned int rhsoffset = 0;
3268
3269   if (TREE_CODE (expr) != PLUS_EXPR
3270       && TREE_CODE (expr) != MINUS_EXPR)
3271     return false;
3272
3273   op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3274   op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3275
3276   get_constraint_for (op0, &temp);
3277   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
3278       && TREE_CODE (op1) == INTEGER_CST
3279       && TREE_CODE (expr) == PLUS_EXPR)
3280     {
3281       rhsoffset = TREE_INT_CST_LOW (op1) * BITS_PER_UNIT;
3282     }
3283   else
3284     return false;
3285
3286
3287   for (i = 0; VEC_iterate (ce_s, lhsc, i, c); i++)
3288     for (j = 0; VEC_iterate (ce_s, temp, j, c2); j++)
3289       {
3290         if (c2->type == ADDRESSOF && rhsoffset != 0)
3291           {
3292             varinfo_t temp = get_varinfo (c2->var);
3293
3294             /* An access one after the end of an array is valid,
3295                so simply punt on accesses we cannot resolve.  */
3296             temp = first_vi_for_offset (temp, rhsoffset);
3297             if (temp == NULL)
3298               continue;
3299             c2->var = temp->id;
3300             c2->offset = 0;
3301           }
3302         else
3303           c2->offset = rhsoffset;
3304         process_constraint (new_constraint (*c, *c2));
3305       }
3306
3307   VEC_free (ce_s, heap, temp);
3308
3309   return true;
3310 }
3311
3312
3313 /* Walk statement T setting up aliasing constraints according to the
3314    references found in T.  This function is the main part of the
3315    constraint builder.  AI points to auxiliary alias information used
3316    when building alias sets and computing alias grouping heuristics.  */
3317
3318 static void
3319 find_func_aliases (tree origt)
3320 {
3321   tree t = origt;
3322   VEC(ce_s, heap) *lhsc = NULL;
3323   VEC(ce_s, heap) *rhsc = NULL;
3324   struct constraint_expr *c;
3325
3326   if (TREE_CODE (t) == RETURN_EXPR && TREE_OPERAND (t, 0))
3327     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3328
3329   /* Now build constraints expressions.  */
3330   if (TREE_CODE (t) == PHI_NODE)
3331     {
3332       gcc_assert (!AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (PHI_RESULT (t))));
3333
3334       /* Only care about pointers and structures containing
3335          pointers.  */
3336       if (could_have_pointers (PHI_RESULT (t)))
3337         {
3338           int i;
3339           unsigned int j;
3340
3341           /* For a phi node, assign all the arguments to
3342              the result.  */
3343           get_constraint_for (PHI_RESULT (t), &lhsc);
3344           for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (t); i++)
3345             {
3346               tree rhstype;
3347               tree strippedrhs = PHI_ARG_DEF (t, i);
3348
3349               STRIP_NOPS (strippedrhs);
3350               rhstype = TREE_TYPE (strippedrhs);
3351               get_constraint_for (PHI_ARG_DEF (t, i), &rhsc);
3352
3353               for (j = 0; VEC_iterate (ce_s, lhsc, j, c); j++)
3354                 {
3355                   struct constraint_expr *c2;
3356                   while (VEC_length (ce_s, rhsc) > 0)
3357                     {
3358                       c2 = VEC_last (ce_s, rhsc);
3359                       process_constraint (new_constraint (*c, *c2));
3360                       VEC_pop (ce_s, rhsc);
3361                     }
3362                 }
3363             }
3364         }
3365     }
3366   /* In IPA mode, we need to generate constraints to pass call
3367      arguments through their calls.   There are two case, either a
3368      modify_expr when we are returning a value, or just a plain
3369      call_expr when we are not.   */
3370   else if (in_ipa_mode
3371            && ((TREE_CODE (t) == GIMPLE_MODIFY_STMT
3372                 && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1)) == CALL_EXPR
3373                && !(call_expr_flags (GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1))
3374                     & (ECF_MALLOC | ECF_MAY_BE_ALLOCA)))
3375                || (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR
3376                    && !(call_expr_flags (t)
3377                         & (ECF_MALLOC | ECF_MAY_BE_ALLOCA)))))
3378     {
3379       tree lhsop;
3380       tree rhsop;
3381       tree arglist;
3382       varinfo_t fi;
3383       int i = 1;
3384       tree decl;
3385       if (TREE_CODE (t) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
3386         {
3387           lhsop = GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0);
3388           rhsop = GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1);
3389         }
3390       else
3391         {
3392           lhsop = NULL;
3393           rhsop = t;
3394         }
3395       decl = get_callee_fndecl (rhsop);
3396
3397       /* If we can directly resolve the function being called, do so.
3398          Otherwise, it must be some sort of indirect expression that
3399          we should still be able to handle.  */
3400       if (decl)
3401         {
3402           fi = get_vi_for_tree (decl);
3403         }
3404       else
3405         {
3406           decl = TREE_OPERAND (rhsop, 0);
3407           fi = get_vi_for_tree (decl);
3408         }
3409
3410       /* Assign all the passed arguments to the appropriate incoming
3411          parameters of the function.  */
3412       arglist = TREE_OPERAND (rhsop, 1);
3413
3414       for (;arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist))
3415         {
3416           tree arg = TREE_VALUE (arglist);
3417           struct constraint_expr lhs ;
3418           struct constraint_expr *rhsp;
3419
3420           get_constraint_for (arg, &rhsc);
3421           if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
3422             {
3423               lhs.type = DEREF;
3424               lhs.var = fi->id;
3425               lhs.offset = i;
3426             }
3427           else
3428             {
3429               lhs.type = SCALAR;
3430               lhs.var = first_vi_for_offset (fi, i)->id;
3431               lhs.offset = 0;
3432             }
3433           while (VEC_length (ce_s, rhsc) != 0)
3434             {
3435               rhsp = VEC_last (ce_s, rhsc);
3436               process_constraint (new_constraint (lhs, *rhsp));
3437               VEC_pop (ce_s, rhsc);
3438             }
3439           i++;
3440         }
3441       /* If we are returning a value, assign it to the result.  */
3442       if (lhsop)
3443         {
3444           struct constraint_expr rhs;
3445           struct constraint_expr *lhsp;
3446           unsigned int j = 0;
3447
3448           get_constraint_for (lhsop, &lhsc);
3449           if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
3450             {
3451               rhs.type = DEREF;
3452               rhs.var = fi->id;
3453               rhs.offset = i;
3454             }
3455           else
3456             {
3457               rhs.type = SCALAR;
3458               rhs.var = first_vi_for_offset (fi, i)->id;
3459               rhs.offset = 0;
3460             }
3461           for (j = 0; VEC_iterate (ce_s, lhsc, j, lhsp); j++)
3462             process_constraint (new_constraint (*lhsp, rhs));
3463         }
3464     }
3465   /* Otherwise, just a regular assignment statement.  */
3466   else if (TREE_CODE (t) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
3467     {
3468       tree lhsop = GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0);
3469       tree rhsop = GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1);
3470       int i;
3471
3472       if ((AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (lhsop))
3473            || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhsop)) == COMPLEX_TYPE)
3474           && (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (rhsop))
3475               || TREE_CODE (TREE_TYPE (lhsop)) == COMPLEX_TYPE))
3476         {
3477           do_structure_copy (lhsop, rhsop);
3478         }
3479       else
3480         {
3481           /* Only care about operations with pointers, structures
3482              containing pointers, dereferences, and call expressions.  */
3483           if (could_have_pointers (lhsop)
3484               || TREE_CODE (rhsop) == CALL_EXPR)
3485             {
3486               get_constraint_for (lhsop, &lhsc);
3487               switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (rhsop)))
3488                 {
3489                   /* RHS that consist of unary operations,
3490                      exceptional types, or bare decls/constants, get
3491                      handled directly by get_constraint_for.  */
3492                   case tcc_reference:
3493                   case tcc_declaration:
3494                   case tcc_constant:
3495                   case tcc_exceptional:
3496                   case tcc_expression:
3497                   case tcc_unary:
3498                       {
3499                         unsigned int j;
3500
3501                         get_constraint_for (rhsop, &rhsc);
3502                         for (j = 0; VEC_iterate (ce_s, lhsc, j, c); j++)
3503                           {
3504                             struct constraint_expr *c2;
3505                             unsigned int k;
3506
3507                             for (k = 0; VEC_iterate (ce_s, rhsc, k, c2); k++)
3508                               process_constraint (new_constraint (*c, *c2));
3509                           }
3510
3511                       }
3512                     break;
3513
3514                   case tcc_binary:
3515                       {
3516                         /* For pointer arithmetic of the form
3517                            PTR + CST, we can simply use PTR's
3518                            constraint because pointer arithmetic is
3519                            not allowed to go out of bounds.  */
3520                         if (handle_ptr_arith (lhsc, rhsop))
3521                           break;
3522                       }
3523                     /* FALLTHRU  */
3524
3525                   /* Otherwise, walk each operand.  Notice that we
3526                      can't use the operand interface because we need
3527                      to process expressions other than simple operands
3528                      (e.g. INDIRECT_REF, ADDR_EXPR, CALL_EXPR).  */
3529                   default:
3530                     for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (rhsop)); i++)
3531                       {
3532                         tree op = TREE_OPERAND (rhsop, i);
3533                         unsigned int j;
3534
3535                         gcc_assert (VEC_length (ce_s, rhsc) == 0);
3536                         get_constraint_for (op, &rhsc);
3537                         for (j = 0; VEC_iterate (ce_s, lhsc, j, c); j++)
3538                           {
3539                             struct constraint_expr *c2;
3540                             while (VEC_length (ce_s, rhsc) > 0)
3541                               {
3542                                 c2 = VEC_last (ce_s, rhsc);
3543                                 process_constraint (new_constraint (*c, *c2));
3544                                 VEC_pop (ce_s, rhsc);
3545                               }
3546                           }
3547                       }
3548                 }
3549             }
3550         }
3551     }
3552
3553   /* After promoting variables and computing aliasing we will
3554      need to re-scan most statements.  FIXME: Try to minimize the
3555      number of statements re-scanned.  It's not really necessary to
3556      re-scan *all* statements.  */
3557   mark_stmt_modified (origt);
3558   VEC_free (ce_s, heap, rhsc);
3559   VEC_free (ce_s, heap, lhsc);
3560 }
3561
3562
3563 /* Find the first varinfo in the same variable as START that overlaps with
3564    OFFSET.
3565    Effectively, walk the chain of fields for the variable START to find the
3566    first field that overlaps with OFFSET.
3567    Return NULL if we can't find one.  */
3568
3569 static varinfo_t
3570 first_vi_for_offset (varinfo_t start, unsigned HOST_WIDE_INT offset)
3571 {
3572   varinfo_t curr = start;
3573   while (curr)
3574     {
3575       /* We may not find a variable in the field list with the actual
3576          offset when when we have glommed a structure to a variable.
3577          In that case, however, offset should still be within the size
3578          of the variable. */
3579       if (offset >= curr->offset && offset < (curr->offset +  curr->size))
3580         return curr;
3581       curr = curr->next;
3582     }
3583   return NULL;
3584 }
3585
3586
3587 /* Insert the varinfo FIELD into the field list for BASE, at the front
3588    of the list.  */
3589
3590 static void
3591 insert_into_field_list (varinfo_t base, varinfo_t field)
3592 {
3593   varinfo_t prev = base;
3594   varinfo_t curr = base->next;
3595
3596   field->next = curr;
3597   prev->next = field;
3598 }
3599
3600 /* Insert the varinfo FIELD into the field list for BASE, ordered by
3601    offset.  */
3602
3603 static void
3604 insert_into_field_list_sorted (varinfo_t base, varinfo_t field)
3605 {
3606   varinfo_t prev = base;
3607   varinfo_t curr = base->next;
3608
3609   if (curr == NULL)
3610     {
3611       prev->next = field;
3612       field->next = NULL;
3613     }
3614   else
3615     {
3616       while (curr)
3617         {
3618           if (field->offset <= curr->offset)
3619             break;
3620           prev = curr;
3621           curr = curr->next;
3622         }
3623       field->next = prev->next;
3624       prev->next = field;
3625     }
3626 }
3627
3628 /* qsort comparison function for two fieldoff's PA and PB */
3629
3630 static int
3631 fieldoff_compare (const void *pa, const void *pb)
3632 {
3633   const fieldoff_s *foa = (const fieldoff_s *)pa;
3634   const fieldoff_s *fob = (const fieldoff_s *)pb;
3635   HOST_WIDE_INT foasize, fobsize;
3636
3637   if (foa->offset != fob->offset)
3638     return foa->offset - fob->offset;
3639
3640   foasize = TREE_INT_CST_LOW (foa->size);
3641   fobsize = TREE_INT_CST_LOW (fob->size);
3642   return foasize - fobsize;
3643 }
3644
3645 /* Sort a fieldstack according to the field offset and sizes.  */
3646 void
3647 sort_fieldstack (VEC(fieldoff_s,heap) *fieldstack)
3648 {
3649   qsort (VEC_address (fieldoff_s, fieldstack),
3650          VEC_length (fieldoff_s, fieldstack),
3651          sizeof (fieldoff_s),
3652          fieldoff_compare);
3653 }
3654
3655 /* Given a TYPE, and a vector of field offsets FIELDSTACK, push all the fields
3656    of TYPE onto fieldstack, recording their offsets along the way.
3657    OFFSET is used to keep track of the offset in this entire structure, rather
3658    than just the immediately containing structure.  Returns the number
3659    of fields pushed.
3660    HAS_UNION is set to true if we find a union type as a field of
3661    TYPE.  */
3662
3663 int
3664 push_fields_onto_fieldstack (tree type, VEC(fieldoff_s,heap) **fieldstack,
3665                              HOST_WIDE_INT offset, bool *has_union)
3666 {
3667   tree field;
3668   int count = 0;
3669
3670   if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
3671     {
3672       fieldoff_s *real_part, *img_part;
3673       real_part = VEC_safe_push (fieldoff_s, heap, *fieldstack, NULL);
3674       real_part->type = TREE_TYPE (type);
3675       real_part->size = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type));
3676       real_part->offset = offset;
3677       real_part->decl = NULL_TREE;
3678
3679       img_part = VEC_safe_push (fieldoff_s, heap, *fieldstack, NULL);
3680       img_part->type = TREE_TYPE (type);
3681       img_part->size = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type));
3682       img_part->offset = offset + TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
3683       img_part->decl = NULL_TREE;
3684
3685       return 2;
3686     }
3687
3688   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3689     {
3690       tree sz = TYPE_SIZE (type);
3691       tree elsz = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type));
3692       HOST_WIDE_INT nr;
3693       int i;
3694
3695       if (! sz
3696           || ! host_integerp (sz, 1)
3697           || TREE_INT_CST_LOW (sz) == 0
3698           || ! elsz
3699           || ! host_integerp (elsz, 1)
3700           || TREE_INT_CST_LOW (elsz) == 0)
3701         return 0;
3702
3703       nr = TREE_INT_CST_LOW (sz) / TREE_INT_CST_LOW (elsz);
3704       if (nr > SALIAS_MAX_ARRAY_ELEMENTS)
3705         return 0;
3706
3707       for (i = 0; i < nr; ++i)
3708         {
3709           bool push = false;
3710           int pushed = 0;
3711
3712           if (has_union
3713               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == QUAL_UNION_TYPE
3714                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == UNION_TYPE))
3715             *has_union = true;
3716
3717           if (!AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (type))) /* var_can_have_subvars */
3718             push = true;
3719           else if (!(pushed = push_fields_onto_fieldstack
3720                      (TREE_TYPE (type), fieldstack,
3721                       offset + i * TREE_INT_CST_LOW (elsz), has_union)))
3722             /* Empty structures may have actual size, like in C++. So
3723                see if we didn't push any subfields and the size is
3724                nonzero, push the field onto the stack */
3725             push = true;
3726
3727           if (push)
3728             {
3729               fieldoff_s *pair;
3730
3731               pair = VEC_safe_push (fieldoff_s, heap, *fieldstack, NULL);
3732               pair->type = TREE_TYPE (type);
3733               pair->size = elsz;
3734               pair->decl = NULL_TREE;
3735               pair->offset = offset + i * TREE_INT_CST_LOW (elsz);
3736               count++;
3737             }
3738           else
3739             count += pushed;
3740         }
3741
3742       return count;
3743     }
3744
3745   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
3746     if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL)
3747       {
3748         bool push = false;
3749         int pushed = 0;
3750
3751         if (has_union
3752             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == QUAL_UNION_TYPE
3753                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == UNION_TYPE))
3754           *has_union = true;
3755
3756         if (!var_can_have_subvars (field))
3757           push = true;
3758         else if (!(pushed = push_fields_onto_fieldstack
3759                    (TREE_TYPE (field), fieldstack,
3760                     offset + bitpos_of_field (field), has_union))
3761                  && DECL_SIZE (field)
3762                  && !integer_zerop (DECL_SIZE (field)))
3763           /* Empty structures may have actual size, like in C++. So
3764              see if we didn't push any subfields and the size is
3765              nonzero, push the field onto the stack */
3766           push = true;
3767
3768         if (push)
3769           {
3770             fieldoff_s *pair;
3771
3772             pair = VEC_safe_push (fieldoff_s, heap, *fieldstack, NULL);
3773             pair->type = TREE_TYPE (field);
3774             pair->size = DECL_SIZE (field);
3775             pair->decl = field;
3776             pair->offset = offset + bitpos_of_field (field);
3777             count++;
3778           }
3779         else
3780           count += pushed;
3781       }
3782
3783   return count;
3784 }
3785
3786 /* Create a constraint from ANYTHING variable to VI.  */
3787 static void
3788 make_constraint_from_anything (varinfo_t vi)
3789 {
3790   struct constraint_expr lhs, rhs;
3791
3792   lhs.var = vi->id;
3793   lhs.offset = 0;
3794   lhs.type = SCALAR;
3795
3796   rhs.var = anything_id;
3797   rhs.offset = 0;
3798   rhs.type = ADDRESSOF;
3799   process_constraint (new_constraint (lhs, rhs));
3800 }
3801
3802 /* Count the number of arguments DECL has, and set IS_VARARGS to true
3803    if it is a varargs function.  */
3804
3805 static unsigned int
3806 count_num_arguments (tree decl, bool *is_varargs)
3807 {
3808   unsigned int i = 0;
3809   tree t;
3810
3811   for (t = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl));
3812        t;
3813        t = TREE_CHAIN (t))
3814     {
3815       if (TREE_VALUE (t) == void_type_node)
3816         break;
3817       i++;
3818     }
3819
3820   if (!t)
3821     *is_varargs = true;
3822   return i;
3823 }
3824
3825 /* Creation function node for DECL, using NAME, and return the index
3826    of the variable we've created for the function.  */
3827
3828 static unsigned int
3829 create_function_info_for (tree decl, const char *name)
3830 {
3831   unsigned int index = VEC_length (varinfo_t, varmap);
3832   varinfo_t vi;
3833   tree arg;
3834   unsigned int i;
3835   bool is_varargs = false;
3836
3837   /* Create the variable info.  */
3838
3839   vi = new_var_info (decl, index, name);
3840   vi->decl = decl;
3841   vi->offset = 0;
3842   vi->has_union = 0;
3843   vi->size = 1;
3844   vi->fullsize = count_num_arguments (decl, &is_varargs) + 1;
3845   insert_vi_for_tree (vi->decl, vi);
3846   VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, vi);
3847
3848   stats.total_vars++;
3849
3850   /* If it's varargs, we don't know how many arguments it has, so we
3851      can't do much.
3852   */
3853   if (is_varargs)
3854     {
3855       vi->fullsize = ~0;
3856       vi->size = ~0;
3857       vi->is_unknown_size_var = true;
3858       return index;
3859     }
3860
3861
3862   arg = DECL_ARGUMENTS (decl);
3863
3864   /* Set up variables for each argument.  */
3865   for (i = 1; i < vi->fullsize; i++)
3866     {
3867       varinfo_t argvi;
3868       const char *newname;
3869       char *tempname;
3870       unsigned int newindex;
3871       tree argdecl = decl;
3872
3873       if (arg)
3874         argdecl = arg;
3875
3876       newindex = VEC_length (varinfo_t, varmap);
3877       asprintf (&tempname, "%s.arg%d", name, i-1);
3878       newname = ggc_strdup (tempname);
3879       free (tempname);
3880
3881       argvi = new_var_info (argdecl, newindex, newname);
3882       argvi->decl = argdecl;
3883       VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, argvi);
3884       argvi->offset = i;
3885       argvi->size = 1;
3886       argvi->fullsize = vi->fullsize;
3887       argvi->has_union = false;
3888       insert_into_field_list_sorted (vi, argvi);
3889       stats.total_vars ++;
3890       if (arg)
3891         {
3892           insert_vi_for_tree (arg, argvi);
3893           arg = TREE_CHAIN (arg);
3894         }
3895     }
3896
3897   /* Create a variable for the return var.  */
3898   if (DECL_RESULT (decl) != NULL
3899       || !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))))
3900     {
3901       varinfo_t resultvi;
3902       const char *newname;
3903       char *tempname;
3904       unsigned int newindex;
3905       tree resultdecl = decl;
3906
3907       vi->fullsize ++;
3908
3909       if (DECL_RESULT (decl))
3910         resultdecl = DECL_RESULT (decl);
3911
3912       newindex = VEC_length (varinfo_t, varmap);
3913       asprintf (&tempname, "%s.result", name);
3914       newname = ggc_strdup (tempname);
3915       free (tempname);
3916
3917       resultvi = new_var_info (resultdecl, newindex, newname);
3918       resultvi->decl = resultdecl;
3919       VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, resultvi);
3920       resultvi->offset = i;
3921       resultvi->size = 1;
3922       resultvi->fullsize = vi->fullsize;
3923       resultvi->has_union = false;
3924       insert_into_field_list_sorted (vi, resultvi);
3925       stats.total_vars ++;
3926       if (DECL_RESULT (decl))
3927         insert_vi_for_tree (DECL_RESULT (decl), resultvi);
3928     }
3929   return index;
3930 }
3931
3932
3933 /* Return true if FIELDSTACK contains fields that overlap.
3934    FIELDSTACK is assumed to be sorted by offset.  */
3935
3936 static bool
3937 check_for_overlaps (VEC (fieldoff_s,heap) *fieldstack)
3938 {
3939   fieldoff_s *fo = NULL;
3940   unsigned int i;
3941   HOST_WIDE_INT lastoffset = -1;
3942
3943   for (i = 0; VEC_iterate (fieldoff_s, fieldstack, i, fo); i++)
3944     {
3945       if (fo->offset == lastoffset)
3946         return true;
3947       lastoffset = fo->offset;
3948     }
3949   return false;
3950 }
3951
3952 /* Create a varinfo structure for NAME and DECL, and add it to VARMAP.
3953    This will also create any varinfo structures necessary for fields
3954    of DECL.  */
3955
3956 static unsigned int
3957 create_variable_info_for (tree decl, const char *name)
3958 {
3959   unsigned int index = VEC_length (varinfo_t, varmap);
3960   varinfo_t vi;
3961   tree decltype = TREE_TYPE (decl);
3962   tree declsize = DECL_P (decl) ? DECL_SIZE (decl) : TYPE_SIZE (decltype);
3963   bool notokay = false;
3964   bool hasunion;
3965   bool is_global = DECL_P (decl) ? is_global_var (decl) : false;
3966   VEC (fieldoff_s,heap) *fieldstack = NULL;
3967
3968   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && in_ipa_mode)
3969     return create_function_info_for (decl, name);
3970
3971   hasunion = TREE_CODE (decltype) == UNION_TYPE
3972              || TREE_CODE (decltype) == QUAL_UNION_TYPE;
3973   if (var_can_have_subvars (decl) && use_field_sensitive && !hasunion)
3974     {
3975       push_fields_onto_fieldstack (decltype, &fieldstack, 0, &hasunion);
3976       if (hasunion)
3977         {
3978           VEC_free (fieldoff_s, heap, fieldstack);
3979           notokay = true;
3980         }
3981     }
3982
3983
3984   /* If the variable doesn't have subvars, we may end up needing to
3985      sort the field list and create fake variables for all the
3986      fields.  */
3987   vi = new_var_info (decl, index, name);
3988   vi->decl = decl;
3989   vi->offset = 0;
3990   vi->has_union = hasunion;
3991   if (!declsize
3992       || TREE_CODE (declsize) != INTEGER_CST
3993       || TREE_CODE (decltype) == UNION_TYPE
3994       || TREE_CODE (decltype) == QUAL_UNION_TYPE)
3995     {
3996       vi->is_unknown_size_var = true;
3997       vi->fullsize = ~0;
3998       vi->size = ~0;
3999     }
4000   else
4001     {
4002       vi->fullsize = TREE_INT_CST_LOW (declsize);
4003       vi->size = vi->fullsize;
4004     }
4005
4006   insert_vi_for_tree (vi->decl, vi);
4007   VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, vi);
4008   if (is_global && (!flag_whole_program || !in_ipa_mode))
4009     make_constraint_from_anything (vi);
4010
4011   stats.total_vars++;
4012   if (use_field_sensitive
4013       && !notokay
4014       && !vi->is_unknown_size_var
4015       && var_can_have_subvars (decl)
4016       && VEC_length (fieldoff_s, fieldstack) <= MAX_FIELDS_FOR_FIELD_SENSITIVE)
4017     {
4018       unsigned int newindex = VEC_length (varinfo_t, varmap);
4019       fieldoff_s *fo = NULL;
4020       unsigned int i;
4021
4022       for (i = 0; !notokay && VEC_iterate (fieldoff_s, fieldstack, i, fo); i++)
4023         {
4024           if (! fo->size
4025               || TREE_CODE (fo->size) != INTEGER_CST
4026               || fo->offset < 0)
4027             {
4028               notokay = true;
4029               break;
4030             }
4031         }
4032
4033       /* We can't sort them if we have a field with a variable sized type,
4034          which will make notokay = true.  In that case, we are going to return
4035          without creating varinfos for the fields anyway, so sorting them is a
4036          waste to boot.  */
4037       if (!notokay)
4038         {
4039           sort_fieldstack (fieldstack);
4040           /* Due to some C++ FE issues, like PR 22488, we might end up
4041              what appear to be overlapping fields even though they,
4042              in reality, do not overlap.  Until the C++ FE is fixed,
4043              we will simply disable field-sensitivity for these cases.  */
4044           notokay = check_for_overlaps (fieldstack);
4045         }
4046
4047
4048       if (VEC_length (fieldoff_s, fieldstack) != 0)
4049         fo = VEC_index (fieldoff_s, fieldstack, 0);
4050
4051       if (fo == NULL || notokay)
4052         {
4053           vi->is_unknown_size_var = 1;
4054           vi->fullsize = ~0;
4055           vi->size = ~0;
4056           VEC_free (fieldoff_s, heap, fieldstack);
4057           return index;
4058         }
4059
4060       vi->size = TREE_INT_CST_LOW (fo->size);
4061       vi->offset = fo->offset;
4062       for (i = VEC_length (fieldoff_s, fieldstack) - 1;
4063            i >= 1 && VEC_iterate (fieldoff_s, fieldstack, i, fo);
4064            i--)
4065         {
4066           varinfo_t newvi;
4067           const char *newname = "NULL";
4068           char *tempname;
4069
4070           newindex = VEC_length (varinfo_t, varmap);
4071           if (dump_file)
4072             {
4073               if (fo->decl)
4074                 asprintf (&tempname, "%s.%s",
4075                           vi->name, alias_get_name (fo->decl));
4076               else
4077                 asprintf (&tempname, "%s." HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
4078                           vi->name, fo->offset);
4079               newname = ggc_strdup (tempname);
4080               free (tempname);
4081             }
4082           newvi = new_var_info (decl, newindex, newname);
4083           newvi->offset = fo->offset;
4084           newvi->size = TREE_INT_CST_LOW (fo->size);
4085           newvi->fullsize = vi->fullsize;
4086           insert_into_field_list (vi, newvi);
4087           VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, newvi);
4088           if (is_global && (!flag_whole_program || !in_ipa_mode))
4089               make_constraint_from_anything (newvi);
4090
4091           stats.total_vars++;
4092         }
4093       VEC_free (fieldoff_s, heap, fieldstack);
4094     }
4095   return index;
4096 }
4097
4098 /* Print out the points-to solution for VAR to FILE.  */
4099
4100 void
4101 dump_solution_for_var (FILE *file, unsigned int var)
4102 {
4103   varinfo_t vi = get_varinfo (var);
4104   unsigned int i;
4105   bitmap_iterator bi;
4106
4107   if (find (var) != var)
4108     {
4109       varinfo_t vipt = get_varinfo (find (var));
4110       fprintf (file, "%s = same as %s\n", vi->name, vipt->name);
4111     }
4112   else
4113     {
4114       fprintf (file, "%s = { ", vi->name);
4115       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (vi->solution, 0, i, bi)
4116         {
4117           fprintf (file, "%s ", get_varinfo (i)->name);
4118         }
4119       fprintf (file, "}\n");
4120     }
4121 }
4122
4123 /* Print the points-to solution for VAR to stdout.  */
4124
4125 void
4126 debug_solution_for_var (unsigned int var)
4127 {
4128   dump_solution_for_var (stdout, var);
4129 }
4130
4131 /* Create varinfo structures for all of the variables in the
4132    function for intraprocedural mode.  */
4133
4134 static void
4135 intra_create_variable_infos (void)
4136 {
4137   tree t;
4138   struct constraint_expr lhs, rhs;
4139
4140   /* For each incoming pointer argument arg, ARG = ANYTHING or a
4141      dummy variable if flag_argument_noalias > 2. */
4142   for (t = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4143     {
4144       varinfo_t p;
4145
4146       if (!could_have_pointers (t))
4147         continue;
4148
4149       /* With flag_argument_noalias greater than two means that the incoming
4150          argument cannot alias anything except for itself so create a HEAP
4151          variable.  */
4152       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
4153           && flag_argument_noalias > 2)
4154         {
4155           varinfo_t vi;
4156           tree heapvar = heapvar_lookup (t);
4157
4158           lhs.offset = 0;
4159           lhs.type = SCALAR;
4160           lhs.var  = get_vi_for_tree (t)->id;
4161
4162           if (heapvar == NULL_TREE)
4163             {
4164               heapvar = create_tmp_var_raw (TREE_TYPE (TREE_TYPE (t)),
4165                                             "PARM_NOALIAS");
4166               get_var_ann (heapvar)->is_heapvar = 1;
4167               DECL_EXTERNAL (heapvar) = 1;
4168               if (gimple_referenced_vars (cfun))
4169                 add_referenced_var (heapvar);
4170               heapvar_insert (t, heapvar);
4171             }
4172           vi = get_vi_for_tree (heapvar);
4173           vi->is_artificial_var = 1;
4174           vi->is_heap_var = 1;
4175           rhs.var = vi->id;
4176           rhs.type = ADDRESSOF;
4177           rhs.offset = 0;
4178           for (p = get_varinfo (lhs.var); p; p = p->next)
4179             {
4180               struct constraint_expr temp = lhs;
4181               temp.var = p->id;
4182               process_constraint (new_constraint (temp, rhs));
4183             }
4184         }
4185       else
4186         {
4187           varinfo_t arg_vi = get_vi_for_tree (t);
4188
4189           for (p = arg_vi; p; p = p->next)
4190             make_constraint_from_anything (p);
4191         }
4192     }
4193 }
4194
4195 /* Set bits in INTO corresponding to the variable uids in solution set
4196    FROM, which came from variable PTR.
4197    For variables that are actually dereferenced, we also use type
4198    based alias analysis to prune the points-to sets.  */
4199
4200 static void
4201 set_uids_in_ptset (tree ptr, bitmap into, bitmap from)
4202 {
4203   unsigned int i;
4204   bitmap_iterator bi;
4205   subvar_t sv;
4206   HOST_WIDE_INT ptr_alias_set = get_alias_set (TREE_TYPE (ptr));
4207
4208   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (from, 0, i, bi)
4209     {
4210       varinfo_t vi = get_varinfo (i);
4211       unsigned HOST_WIDE_INT var_alias_set;
4212
4213       /* The only artificial variables that are allowed in a may-alias
4214          set are heap variables.  */
4215       if (vi->is_artificial_var && !vi->is_heap_var)
4216         continue;
4217
4218       if (vi->has_union && get_subvars_for_var (vi->decl) != NULL)
4219         {
4220           /* Variables containing unions may need to be converted to
4221              their SFT's, because SFT's can have unions and we cannot.  */
4222           for (sv = get_subvars_for_var (vi->decl); sv; sv = sv->next)
4223             bitmap_set_bit (into, DECL_UID (sv->var));
4224         }
4225       else if (TREE_CODE (vi->decl) == VAR_DECL
4226                || TREE_CODE (vi->decl) == PARM_DECL)
4227         {
4228           if (var_can_have_subvars (vi->decl)
4229               && get_subvars_for_var (vi->decl))
4230             {
4231               /* If VI->DECL is an aggregate for which we created
4232                  SFTs, add the SFT corresponding to VI->OFFSET.  */
4233               tree sft = get_subvar_at (vi->decl, vi->offset);
4234               if (sft)
4235                 {
4236                   var_alias_set = get_alias_set (sft);
4237                   if (!vi->directly_dereferenced
4238                       || alias_sets_conflict_p (ptr_alias_set, var_alias_set))
4239                     bitmap_set_bit (into, DECL_UID (sft));
4240                 }
4241             }
4242           else
4243             {
4244               /* Otherwise, just add VI->DECL to the alias set.
4245                  Don't type prune artificial vars.  */
4246               if (vi->is_artificial_var)
4247                 bitmap_set_bit (into, DECL_UID (vi->decl));
4248               else
4249                 {
4250                   var_alias_set = get_alias_set (vi->decl);
4251                   if (!vi->directly_dereferenced
4252                       || alias_sets_conflict_p (ptr_alias_set, var_alias_set))
4253                     bitmap_set_bit (into, DECL_UID (vi->decl));
4254                 }
4255             }
4256         }
4257     }
4258 }
4259
4260
4261 static bool have_alias_info = false;
4262
4263 /* The list of SMT's that are in use by our pointer variables.  This
4264    is the set of SMT's for all pointers that can point to anything.   */
4265 static bitmap used_smts;
4266
4267 /* Due to the ordering of points-to set calculation and SMT
4268    calculation being a bit co-dependent, we can't just calculate SMT
4269    used info whenever we want, we have to calculate it around the time
4270    that find_what_p_points_to is called.  */
4271
4272 /* Mark which SMT's are in use by points-to anything variables.  */
4273
4274 void
4275 set_used_smts (void)
4276 {
4277   int i;
4278   varinfo_t vi;
4279   used_smts = BITMAP_ALLOC (&pta_obstack);
4280
4281   for (i = 0; VEC_iterate (varinfo_t, varmap, i, vi); i++)
4282     {
4283       tree var = vi->decl;
4284       tree smt;
4285       var_ann_t va;
4286       struct ptr_info_def *pi = NULL;
4287
4288       /* For parm decls, the pointer info may be under the default
4289          def.  */
4290       if (TREE_CODE (vi->decl) == PARM_DECL
4291           && gimple_default_def (cfun, var))
4292         pi = SSA_NAME_PTR_INFO (gimple_default_def (cfun, var));
4293       else if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
4294         pi = SSA_NAME_PTR_INFO (var);
4295
4296       /* Skip the special variables and those without their own
4297          solution set.  */
4298       if (vi->is_special_var || find (vi->id) != vi->id
4299           || !SSA_VAR_P (var)
4300           || (pi && !pi->is_dereferenced)
4301           || (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !may_be_aliased (var))
4302           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
4303         continue;
4304
4305       if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
4306         var = SSA_NAME_VAR (var);
4307
4308       va = var_ann (var);
4309       if (!va)
4310         continue;
4311
4312       smt = va->symbol_mem_tag;
4313       if (smt && bitmap_bit_p (vi->solution, anything_id))
4314         bitmap_set_bit (used_smts, DECL_UID (smt));
4315     }
4316 }
4317
4318 /* Merge the necessary SMT's into the solution set for VI, which is
4319    P's varinfo.  This involves merging all SMT's that are a subset of
4320    the SMT necessary for P. */
4321
4322 static void
4323 merge_smts_into (tree p, varinfo_t vi)
4324 {
4325   unsigned int i;
4326   bitmap_iterator bi;
4327   tree smt;
4328   VEC(tree, gc) *aliases;
4329   tree var = p;
4330
4331   if (TREE_CODE (p) == SSA_NAME)
4332     var = SSA_NAME_VAR (p);
4333
4334   smt = var_ann (var)->symbol_mem_tag;
4335   if (smt)
4336     {
4337       HOST_WIDE_INT smtset = get_alias_set (TREE_TYPE (smt));
4338
4339       /* Need to set the SMT subsets first before this
4340          will work properly.  */
4341       bitmap_set_bit (vi->finished_solution, DECL_UID (smt));
4342       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (used_smts, 0, i, bi)
4343         {
4344           tree newsmt = referenced_var (i);
4345           tree newsmttype = TREE_TYPE (newsmt);
4346
4347           if (alias_set_subset_of (get_alias_set (newsmttype),
4348                                    smtset))
4349             bitmap_set_bit (vi->finished_solution, i);
4350         }
4351
4352       aliases = var_ann (smt)->may_aliases;
4353       if (aliases)
4354         {
4355           size_t k;
4356           tree al;
4357           for (k = 0; VEC_iterate (tree, aliases, k, al); k++)
4358             bitmap_set_bit (vi->finished_solution,
4359                             DECL_UID (al));
4360         }
4361     }
4362 }
4363
4364 /* Given a pointer variable P, fill in its points-to set, or return
4365    false if we can't.
4366    Rather than return false for variables that point-to anything, we
4367    instead find the corresponding SMT, and merge in it's aliases.  In
4368    addition to these aliases, we also set the bits for the SMT's
4369    themselves and their subsets, as SMT's are still in use by
4370    non-SSA_NAME's, and pruning may eliminate every one of their
4371    aliases.  In such a case, if we did not include the right set of
4372    SMT's in the points-to set of the variable, we'd end up with
4373    statements that do not conflict but should.  */
4374
4375 bool
4376 find_what_p_points_to (tree p)
4377 {
4378   tree lookup_p = p;
4379   varinfo_t vi;
4380
4381   if (!have_alias_info)
4382     return false;
4383
4384   /* For parameters, get at the points-to set for the actual parm
4385      decl.  */
4386   if (TREE_CODE (p) == SSA_NAME
4387       && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (p)) == PARM_DECL
4388       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (p))
4389     lookup_p = SSA_NAME_VAR (p);
4390
4391   if (lookup_vi_for_tree (lookup_p, &vi))
4392     {
4393
4394       if (vi->is_artificial_var)
4395         return false;
4396
4397       /* See if this is a field or a structure.  */
4398       if (vi->size != vi->fullsize)
4399         {
4400           /* Nothing currently asks about structure fields directly,
4401              but when they do, we need code here to hand back the
4402              points-to set.  */
4403           if (!var_can_have_subvars (vi->decl)
4404               || get_subvars_for_var (vi->decl) == NULL)
4405             return false;
4406         }
4407       else
4408         {
4409           struct ptr_info_def *pi = get_ptr_info (p);
4410           unsigned int i;
4411           bitmap_iterator bi;
4412           bool was_pt_anything = false;
4413
4414           if (!pi->is_dereferenced)
4415             return false;
4416
4417           /* This variable may have been collapsed, let's get the real
4418              variable.  */
4419           vi = get_varinfo (find (vi->id));
4420
4421           /* Translate artificial variables into SSA_NAME_PTR_INFO
4422              attributes.  */
4423           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (vi->solution, 0, i, bi)
4424             {
4425               varinfo_t vi = get_varinfo (i);
4426
4427               if (vi->is_artificial_var)
4428                 {
4429                   /* FIXME.  READONLY should be handled better so that
4430                      flow insensitive aliasing can disregard writable
4431                      aliases.  */
4432                   if (vi->id == nothing_id)
4433                     pi->pt_null = 1;
4434                   else if (vi->id == anything_id)
4435                     was_pt_anything = 1;
4436                   else if (vi->id == readonly_id)
4437                     was_pt_anything = 1;
4438                   else if (vi->id == integer_id)
4439                     was_pt_anything = 1;
4440                   else if (vi->is_heap_var)
4441                     pi->pt_global_mem = 1;
4442                 }
4443             }
4444
4445           /* Share the final set of variables between the SSA_NAME
4446              pointer infos for collapsed nodes that are collapsed to
4447              non-special variables.  This is because special vars have
4448              no real types associated with them, so while we know the
4449              pointers are equivalent to them, we need to generate the
4450              solution separately since it will include SMT's from the
4451              original non-collapsed variable.  */
4452           if (!vi->is_special_var && vi->finished_solution)
4453             {
4454               pi->pt_vars = vi->finished_solution;
4455             }
4456           else
4457             {
4458               vi->finished_solution = BITMAP_GGC_ALLOC ();
4459               stats.points_to_sets_created++;
4460
4461               /* Instead of using pt_anything, we instead merge in the SMT
4462                  aliases for the underlying SMT.  */
4463               if (was_pt_anything)
4464                 {
4465                   merge_smts_into (p, vi);
4466                   pi->pt_global_mem = 1;
4467                 }
4468
4469               set_uids_in_ptset (vi->decl, vi->finished_solution, vi->solution);
4470               pi->pt_vars = vi->finished_solution;
4471             }
4472
4473           if (bitmap_empty_p (pi->pt_vars))
4474             pi->pt_vars = NULL;
4475
4476           return true;
4477         }
4478     }
4479
4480   return false;
4481 }
4482
4483
4484
4485 /* Dump points-to information to OUTFILE.  */
4486
4487 void
4488 dump_sa_points_to_info (FILE *outfile)
4489 {
4490   unsigned int i;
4491
4492   fprintf (outfile, "\nPoints-to sets\n\n");
4493
4494   if (dump_flags & TDF_STATS)
4495     {
4496       fprintf (outfile, "Stats:\n");
4497       fprintf (outfile, "Total vars:               %d\n", stats.total_vars);
4498       fprintf (outfile, "Non-pointer vars:          %d\n",
4499                stats.nonpointer_vars);
4500       fprintf (outfile, "Statically unified vars:  %d\n",
4501                stats.unified_vars_static);
4502       fprintf (outfile, "Dynamically unified vars: %d\n",
4503                stats.unified_vars_dynamic);
4504       fprintf (outfile, "Iterations:               %d\n", stats.iterations);
4505       fprintf (outfile, "Number of edges:          %d\n", stats.num_edges);
4506       fprintf (outfile, "Number of implicit edges: %d\n",
4507                stats.num_implicit_edges);
4508     }
4509
4510   for (i = 0; i < VEC_length (varinfo_t, varmap); i++)
4511     dump_solution_for_var (outfile, i);
4512 }
4513
4514
4515 /* Debug points-to information to stderr.  */
4516
4517 void
4518 debug_sa_points_to_info (void)
4519 {
4520   dump_sa_points_to_info (stderr);
4521 }
4522
4523
4524 /* Initialize the always-existing constraint variables for NULL
4525    ANYTHING, READONLY, and INTEGER */
4526
4527 static void
4528 init_base_vars (void)
4529 {
4530   struct constraint_expr lhs, rhs;
4531
4532   /* Create the NULL variable, used to represent that a variable points
4533      to NULL.  */
4534   nothing_tree = create_tmp_var_raw (void_type_node, "NULL");
4535   var_nothing = new_var_info (nothing_tree, 0, "NULL");
4536   insert_vi_for_tree (nothing_tree, var_nothing);
4537   var_nothing->is_artificial_var = 1;
4538   var_nothing->offset = 0;
4539   var_nothing->size = ~0;
4540   var_nothing->fullsize = ~0;
4541   var_nothing->is_special_var = 1;
4542   nothing_id = 0;
4543   VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, var_nothing);
4544
4545   /* Create the ANYTHING variable, used to represent that a variable
4546      points to some unknown piece of memory.  */
4547   anything_tree = create_tmp_var_raw (void_type_node, "ANYTHING");
4548   var_anything = new_var_info (anything_tree, 1, "ANYTHING");
4549   insert_vi_for_tree (anything_tree, var_anything);
4550   var_anything->is_artificial_var = 1;
4551   var_anything->size = ~0;
4552   var_anything->offset = 0;
4553   var_anything->next = NULL;
4554   var_anything->fullsize = ~0;
4555   var_anything->is_special_var = 1;
4556   anything_id = 1;
4557
4558   /* Anything points to anything.  This makes deref constraints just
4559      work in the presence of linked list and other p = *p type loops,
4560      by saying that *ANYTHING = ANYTHING. */
4561   VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, var_anything);
4562   lhs.type = SCALAR;
4563   lhs.var = anything_id;
4564   lhs.offset = 0;
4565   rhs.type = ADDRESSOF;
4566   rhs.var = anything_id;
4567   rhs.offset = 0;
4568
4569   /* This specifically does not use process_constraint because
4570      process_constraint ignores all anything = anything constraints, since all
4571      but this one are redundant.  */
4572   VEC_safe_push (constraint_t, heap, constraints, new_constraint (lhs, rhs));
4573
4574   /* Create the READONLY variable, used to represent that a variable
4575      points to readonly memory.  */
4576   readonly_tree = create_tmp_var_raw (void_type_node, "READONLY");
4577   var_readonly = new_var_info (readonly_tree, 2, "READONLY");
4578   var_readonly->is_artificial_var = 1;
4579   var_readonly->offset = 0;
4580   var_readonly->size = ~0;
4581   var_readonly->fullsize = ~0;
4582   var_readonly->next = NULL;
4583   var_readonly->is_special_var = 1;
4584   insert_vi_for_tree (readonly_tree, var_readonly);
4585   readonly_id = 2;
4586   VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, var_readonly);
4587
4588   /* readonly memory points to anything, in order to make deref
4589      easier.  In reality, it points to anything the particular
4590      readonly variable can point to, but we don't track this
4591      separately. */
4592   lhs.type = SCALAR;
4593   lhs.var = readonly_id;
4594   lhs.offset = 0;
4595   rhs.type = ADDRESSOF;
4596   rhs.var = anything_id;
4597   rhs.offset = 0;
4598
4599   process_constraint (new_constraint (lhs, rhs));
4600
4601   /* Create the INTEGER variable, used to represent that a variable points
4602      to an INTEGER.  */
4603   integer_tree = create_tmp_var_raw (void_type_node, "INTEGER");
4604   var_integer = new_var_info (integer_tree, 3, "INTEGER");
4605   insert_vi_for_tree (integer_tree, var_integer);
4606   var_integer->is_artificial_var = 1;
4607   var_integer->size = ~0;
4608   var_integer->fullsize = ~0;
4609   var_integer->offset = 0;
4610   var_integer->next = NULL;
4611   var_integer->is_special_var = 1;
4612   integer_id = 3;
4613   VEC_safe_push (varinfo_t, heap, varmap, var_integer);
4614
4615   /* INTEGER = ANYTHING, because we don't know where a dereference of
4616      a random integer will point to.  */
4617   lhs.type = SCALAR;
4618   lhs.var = integer_id;
4619   lhs.offset = 0;
4620   rhs.type = ADDRESSOF;
4621   rhs.var = anything_id;
4622   rhs.offset = 0;
4623   process_constraint (new_constraint (lhs, rhs));
4624 }
4625
4626 /* Initialize things necessary to perform PTA */
4627
4628 static void
4629 init_alias_vars (void)
4630 {
4631   bitmap_obstack_initialize (&pta_obstack);
4632   bitmap_obstack_initialize (&oldpta_obstack);
4633   bitmap_obstack_initialize (&predbitmap_obstack);
4634
4635   constraint_pool = create_alloc_pool ("Constraint pool",
4636                                        sizeof (struct constraint), 30);
4637   variable_info_pool = create_alloc_pool ("Variable info pool",
4638                                           sizeof (struct variable_info), 30);
4639   constraints = VEC_alloc (constraint_t, heap, 8);
4640   varmap = VEC_alloc (varinfo_t, heap, 8);
4641   vi_for_tree = htab_create (10, tree_vi_hash, tree_vi_eq, free);
4642
4643   memset (&stats, 0, sizeof (stats));
4644
4645   init_base_vars ();
4646 }
4647
4648 /* Remove the REF and ADDRESS edges from GRAPH, as well as all the
4649    predecessor edges.  */
4650
4651 static void
4652 remove_preds_and_fake_succs (constraint_graph_t graph)
4653 {
4654   unsigned int i;
4655
4656   /* Clear the implicit ref and address nodes from the successor
4657      lists.  */
4658   for (i = 0; i < FIRST_REF_NODE; i++)
4659     {
4660       if (graph->succs[i])
4661         bitmap_clear_range (graph->succs[i], FIRST_REF_NODE,
4662                             FIRST_REF_NODE * 2);
4663     }
4664
4665   /* Free the successor list for the non-ref nodes.  */
4666   for (i = FIRST_REF_NODE; i < graph->size; i++)
4667     {
4668       if (graph->succs[i])
4669         BITMAP_FREE (graph->succs[i]);
4670     }
4671
4672   /* Now reallocate the size of the successor list as, and blow away
4673      the predecessor bitmaps.  */
4674   graph->size = VEC_length (varinfo_t, varmap);
4675   graph->succs = xrealloc (graph->succs, graph->size * sizeof (bitmap));
4676
4677   free (graph->implicit_preds);
4678   graph->implicit_preds = NULL;
4679   free (graph->preds);
4680   graph->preds = NULL;
4681   bitmap_obstack_release (&predbitmap_obstack);
4682 }
4683
4684 /* Create points-to sets for the current function.  See the comments
4685    at the start of the file for an algorithmic overview.  */
4686
4687 void
4688 compute_points_to_sets (struct alias_info *ai)
4689 {
4690   struct scc_info *si;
4691   basic_block bb;
4692
4693   timevar_push (TV_TREE_PTA);
4694
4695   init_alias_vars ();
4696   init_alias_heapvars ();
4697
4698   intra_create_variable_infos ();
4699
4700   /* Now walk all statements and derive aliases.  */
4701   FOR_EACH_BB (bb)
4702     {
4703       block_stmt_iterator bsi;
4704       tree phi;
4705
4706       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = TREE_CHAIN (phi))
4707         {
4708           if (is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
4709             {
4710               find_func_aliases (phi);
4711               /* Update various related attributes like escaped
4712                  addresses, pointer dereferences for loads and stores.
4713                  This is used when creating name tags and alias
4714                  sets.  */
4715               update_alias_info (phi, ai);
4716             }
4717         }
4718
4719       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4720         {
4721           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4722
4723           find_func_aliases (stmt);
4724
4725           /* Update various related attributes like escaped
4726              addresses, pointer dereferences for loads and stores.
4727              This is used when creating name tags and alias
4728              sets.  */
4729           update_alias_info (stmt, ai);
4730         }
4731     }
4732
4733
4734   if (dump_file)
4735     {
4736       fprintf (dump_file, "Points-to analysis\n\nConstraints:\n\n");
4737       dump_constraints (dump_file);
4738     }
4739
4740   if (dump_file)
4741     fprintf (dump_file,
4742              "\nCollapsing static cycles and doing variable "
4743              "substitution:\n");
4744   build_pred_graph ();
4745   si = perform_var_substitution (graph);
4746   move_complex_constraints (graph, si);
4747   free_var_substitution_info (si);
4748
4749   build_succ_graph ();
4750   find_indirect_cycles (graph);
4751
4752   /* Implicit nodes and predecessors are no longer necessary at this
4753      point. */
4754   remove_preds_and_fake_succs (graph);
4755
4756   if (dump_file)
4757     fprintf (dump_file, "\nSolving graph:\n");
4758
4759   solve_graph (graph);
4760
4761   if (dump_file)
4762     dump_sa_points_to_info (dump_file);
4763
4764   have_alias_info = true;
4765
4766   timevar_pop (TV_TREE_PTA);
4767 }
4768
4769
4770 /* Delete created points-to sets.  */
4771
4772 void
4773 delete_points_to_sets (void)
4774 {
4775   varinfo_t v;
4776   int i;
4777
4778   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
4779     fprintf (dump_file, "Points to sets created:%d\n",
4780              stats.points_to_sets_created);
4781
4782   htab_delete (vi_for_tree);
4783   bitmap_obstack_release (&pta_obstack);
4784   VEC_free (constraint_t, heap, constraints);
4785
4786   for (i = 0; VEC_iterate (varinfo_t, varmap, i, v); i++)
4787     VEC_free (constraint_t, heap, graph->complex[i]);
4788
4789   free (graph->rep);
4790   free (graph->succs);
4791   free (graph->indirect_cycles);
4792   free (graph);
4793
4794   VEC_free (varinfo_t, heap, varmap);
4795   free_alloc_pool (variable_info_pool);
4796   free_alloc_pool (constraint_pool);
4797   have_alias_info = false;
4798 }
4799
4800 /* Return true if we should execute IPA PTA.  */
4801 static bool
4802 gate_ipa_pta (void)
4803 {
4804   return (flag_unit_at_a_time != 0
4805           && flag_ipa_pta
4806           /* Don't bother doing anything if the program has errors.  */
4807           && !(errorcount || sorrycount));
4808 }
4809
4810 /* Execute the driver for IPA PTA.  */
4811 static unsigned int
4812 ipa_pta_execute (void)
4813 {
4814   struct cgraph_node *node;
4815   struct scc_info *si;
4816
4817   in_ipa_mode = 1;
4818   init_alias_heapvars ();
4819   init_alias_vars ();
4820
4821   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
4822     {
4823       if (!node->analyzed || cgraph_is_master_clone (node))
4824         {
4825           unsigned int varid;
4826
4827           varid = create_function_info_for (node->decl,
4828                                             cgraph_node_name (node));
4829           if (node->local.externally_visible)
4830             {
4831               varinfo_t fi = get_varinfo (varid);
4832               for (; fi; fi = fi->next)
4833                 make_constraint_from_anything (fi);
4834             }
4835         }
4836     }
4837   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
4838     {
4839       if (node->analyzed && cgraph_is_master_clone (node))
4840         {
4841           struct function *cfun = DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl);
4842           basic_block bb;
4843           tree old_func_decl = current_function_decl;
4844           if (dump_file)
4845             fprintf (dump_file,
4846                      "Generating constraints for %s\n",
4847                      cgraph_node_name (node));
4848           push_cfun (cfun);
4849           current_function_decl = node->decl;
4850
4851           FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
4852             {
4853               block_stmt_iterator bsi;
4854               tree phi;
4855
4856               for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = TREE_CHAIN (phi))
4857                 {
4858                   if (is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
4859                     {
4860                       find_func_aliases (phi);
4861                     }
4862                 }
4863
4864               for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4865                 {
4866                   tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4867                   find_func_aliases (stmt);
4868                 }
4869             }
4870           current_function_decl = old_func_decl;
4871           pop_cfun ();
4872         }
4873       else
4874         {
4875           /* Make point to anything.  */
4876         }
4877     }
4878
4879
4880
4881   if (dump_file)
4882     {
4883       fprintf (dump_file, "Points-to analysis\n\nConstraints:\n\n");
4884       dump_constraints (dump_file);
4885     }
4886
4887   if (dump_file)
4888     fprintf (dump_file,
4889              "\nCollapsing static cycles and doing variable "
4890              "substitution:\n");
4891
4892   build_pred_graph ();
4893   si = perform_var_substitution (graph);
4894   move_complex_constraints (graph, si);
4895   free_var_substitution_info (si);
4896
4897   build_succ_graph ();
4898   find_indirect_cycles (graph);
4899
4900   /* Implicit nodes and predecessors are no longer necessary at this
4901      point. */
4902   remove_preds_and_fake_succs (graph);
4903
4904   if (dump_file)
4905     fprintf (dump_file, "\nSolving graph:\n");
4906
4907   solve_graph (graph);
4908
4909   if (dump_file)
4910     dump_sa_points_to_info (dump_file);
4911
4912   in_ipa_mode = 0;
4913   delete_alias_heapvars ();
4914   delete_points_to_sets ();
4915   return 0;
4916 }
4917
4918 struct tree_opt_pass pass_ipa_pta =
4919 {
4920   "pta",                                /* name */
4921   gate_ipa_pta,                 /* gate */
4922   ipa_pta_execute,                      /* execute */
4923   NULL,                                 /* sub */
4924   NULL,                                 /* next */
4925   0,                                    /* static_pass_number */
4926   TV_IPA_PTA,                   /* tv_id */
4927   0,                                    /* properties_required */
4928   0,                                    /* properties_provided */
4929   0,                                    /* properties_destroyed */
4930   0,                                    /* todo_flags_start */
4931   0,                                    /* todo_flags_finish */
4932   0                                     /* letter */
4933 };
4934
4935 /* Initialize the heapvar for statement mapping.  */
4936 void
4937 init_alias_heapvars (void)
4938 {
4939   if (!heapvar_for_stmt)
4940     heapvar_for_stmt = htab_create_ggc (11, tree_map_hash, tree_map_eq,
4941                                         NULL);
4942 }
4943
4944 void
4945 delete_alias_heapvars (void)
4946 {
4947   htab_delete (heapvar_for_stmt);
4948   heapvar_for_stmt = NULL;
4949 }
4950
4951
4952 #include "gt-tree-ssa-structalias.h"