OSDN Git Service

2011-05-04 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa.c
1 /* Miscellaneous SSA utility functions.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 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; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "target.h"
29 #include "ggc.h"
30 #include "langhooks.h"
31 #include "basic-block.h"
32 #include "output.h"
33 #include "function.h"
34 #include "tree-pretty-print.h"
35 #include "gimple-pretty-print.h"
36 #include "bitmap.h"
37 #include "pointer-set.h"
38 #include "tree-flow.h"
39 #include "gimple.h"
40 #include "tree-inline.h"
41 #include "timevar.h"
42 #include "hashtab.h"
43 #include "tree-dump.h"
44 #include "tree-pass.h"
45 #include "diagnostic-core.h"
46
47 /* Pointer map of variable mappings, keyed by edge.  */
48 static struct pointer_map_t *edge_var_maps;
49
50
51 /* Add a mapping with PHI RESULT and PHI DEF associated with edge E.  */
52
53 void
54 redirect_edge_var_map_add (edge e, tree result, tree def, source_location locus)
55 {
56   void **slot;
57   edge_var_map_vector old_head, head;
58   edge_var_map new_node;
59
60   if (edge_var_maps == NULL)
61     edge_var_maps = pointer_map_create ();
62
63   slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, e);
64   old_head = head = (edge_var_map_vector) *slot;
65   if (!head)
66     {
67       head = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
68       *slot = head;
69     }
70   new_node.def = def;
71   new_node.result = result;
72   new_node.locus = locus;
73
74   VEC_safe_push (edge_var_map, heap, head, &new_node);
75   if (old_head != head)
76     {
77       /* The push did some reallocation.  Update the pointer map.  */
78       *slot = head;
79     }
80 }
81
82
83 /* Clear the var mappings in edge E.  */
84
85 void
86 redirect_edge_var_map_clear (edge e)
87 {
88   void **slot;
89   edge_var_map_vector head;
90
91   if (!edge_var_maps)
92     return;
93
94   slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, e);
95
96   if (slot)
97     {
98       head = (edge_var_map_vector) *slot;
99       VEC_free (edge_var_map, heap, head);
100       *slot = NULL;
101     }
102 }
103
104
105 /* Duplicate the redirected var mappings in OLDE in NEWE.
106
107    Since we can't remove a mapping, let's just duplicate it.  This assumes a
108    pointer_map can have multiple edges mapping to the same var_map (many to
109    one mapping), since we don't remove the previous mappings.  */
110
111 void
112 redirect_edge_var_map_dup (edge newe, edge olde)
113 {
114   void **new_slot, **old_slot;
115   edge_var_map_vector head;
116
117   if (!edge_var_maps)
118     return;
119
120   new_slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, newe);
121   old_slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, olde);
122   if (!old_slot)
123     return;
124   head = (edge_var_map_vector) *old_slot;
125
126   if (head)
127     *new_slot = VEC_copy (edge_var_map, heap, head);
128   else
129     *new_slot = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
130 }
131
132
133 /* Return the variable mappings for a given edge.  If there is none, return
134    NULL.  */
135
136 edge_var_map_vector
137 redirect_edge_var_map_vector (edge e)
138 {
139   void **slot;
140
141   /* Hey, what kind of idiot would... you'd be surprised.  */
142   if (!edge_var_maps)
143     return NULL;
144
145   slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, e);
146   if (!slot)
147     return NULL;
148
149   return (edge_var_map_vector) *slot;
150 }
151
152 /* Used by redirect_edge_var_map_destroy to free all memory.  */
153
154 static bool
155 free_var_map_entry (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED,
156                     void **value,
157                     void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
158 {
159   edge_var_map_vector head = (edge_var_map_vector) *value;
160   VEC_free (edge_var_map, heap, head);
161   return true;
162 }
163
164 /* Clear the edge variable mappings.  */
165
166 void
167 redirect_edge_var_map_destroy (void)
168 {
169   if (edge_var_maps)
170     {
171       pointer_map_traverse (edge_var_maps, free_var_map_entry, NULL);
172       pointer_map_destroy (edge_var_maps);
173       edge_var_maps = NULL;
174     }
175 }
176
177
178 /* Remove the corresponding arguments from the PHI nodes in E's
179    destination block and redirect it to DEST.  Return redirected edge.
180    The list of removed arguments is stored in a vector accessed
181    through edge_var_maps.  */
182
183 edge
184 ssa_redirect_edge (edge e, basic_block dest)
185 {
186   gimple_stmt_iterator gsi;
187   gimple phi;
188
189   redirect_edge_var_map_clear (e);
190
191   /* Remove the appropriate PHI arguments in E's destination block.  */
192   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
193     {
194       tree def;
195       source_location locus ;
196
197       phi = gsi_stmt (gsi);
198       def = gimple_phi_arg_def (phi, e->dest_idx);
199       locus = gimple_phi_arg_location (phi, e->dest_idx);
200
201       if (def == NULL_TREE)
202         continue;
203
204       redirect_edge_var_map_add (e, gimple_phi_result (phi), def, locus);
205     }
206
207   e = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
208
209   return e;
210 }
211
212
213 /* Add PHI arguments queued in PENDING_STMT list on edge E to edge
214    E->dest.  */
215
216 void
217 flush_pending_stmts (edge e)
218 {
219   gimple phi;
220   edge_var_map_vector v;
221   edge_var_map *vm;
222   int i;
223   gimple_stmt_iterator gsi;
224
225   v = redirect_edge_var_map_vector (e);
226   if (!v)
227     return;
228
229   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest), i = 0;
230        !gsi_end_p (gsi) && VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm);
231        gsi_next (&gsi), i++)
232     {
233       tree def;
234
235       phi = gsi_stmt (gsi);
236       def = redirect_edge_var_map_def (vm);
237       add_phi_arg (phi, def, e, redirect_edge_var_map_location (vm));
238     }
239
240   redirect_edge_var_map_clear (e);
241 }
242
243 /* Given a tree for an expression for which we might want to emit
244    locations or values in debug information (generally a variable, but
245    we might deal with other kinds of trees in the future), return the
246    tree that should be used as the variable of a DEBUG_BIND STMT or
247    VAR_LOCATION INSN or NOTE.  Return NULL if VAR is not to be tracked.  */
248
249 tree
250 target_for_debug_bind (tree var)
251 {
252   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
253     return NULL_TREE;
254
255   if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
256       && TREE_CODE (var) != PARM_DECL)
257     return NULL_TREE;
258
259   if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
260     return target_for_debug_bind (DECL_VALUE_EXPR (var));
261
262   if (DECL_IGNORED_P (var))
263     return NULL_TREE;
264
265   if (!is_gimple_reg (var))
266     return NULL_TREE;
267
268   return var;
269 }
270
271 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have already been
272    released.  */
273
274 static tree
275 find_released_ssa_name (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
276 {
277   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
278
279   if (wi && wi->is_lhs)
280     return NULL_TREE;
281
282   if (TREE_CODE (*tp) == SSA_NAME)
283     {
284       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (*tp))
285         return *tp;
286
287       *walk_subtrees = 0;
288     }
289   else if (IS_TYPE_OR_DECL_P (*tp))
290     *walk_subtrees = 0;
291
292   return NULL_TREE;
293 }
294
295 /* Insert a DEBUG BIND stmt before the DEF of VAR if VAR is referenced
296    by other DEBUG stmts, and replace uses of the DEF with the
297    newly-created debug temp.  */
298
299 void
300 insert_debug_temp_for_var_def (gimple_stmt_iterator *gsi, tree var)
301 {
302   imm_use_iterator imm_iter;
303   use_operand_p use_p;
304   gimple stmt;
305   gimple def_stmt = NULL;
306   int usecount = 0;
307   tree value = NULL;
308
309   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
310     return;
311
312   /* If this name has already been registered for replacement, do nothing
313      as anything that uses this name isn't in SSA form.  */
314   if (name_registered_for_update_p (var))
315     return;
316
317   /* Check whether there are debug stmts that reference this variable and,
318      if there are, decide whether we should use a debug temp.  */
319   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, var)
320     {
321       stmt = USE_STMT (use_p);
322
323       if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
324         continue;
325
326       if (usecount++)
327         break;
328
329       if (gimple_debug_bind_get_value (stmt) != var)
330         {
331           /* Count this as an additional use, so as to make sure we
332              use a temp unless VAR's definition has a SINGLE_RHS that
333              can be shared.  */
334           usecount++;
335           break;
336         }
337     }
338
339   if (!usecount)
340     return;
341
342   if (gsi)
343     def_stmt = gsi_stmt (*gsi);
344   else
345     def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
346
347   /* If we didn't get an insertion point, and the stmt has already
348      been removed, we won't be able to insert the debug bind stmt, so
349      we'll have to drop debug information.  */
350   if (gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI)
351     {
352       value = degenerate_phi_result (def_stmt);
353       if (value && walk_tree (&value, find_released_ssa_name, NULL, NULL))
354         value = NULL;
355       /* error_mark_node is what fixup_noreturn_call changes PHI arguments
356          to.  */
357       else if (value == error_mark_node)
358         value = NULL;
359     }
360   else if (is_gimple_assign (def_stmt))
361     {
362       bool no_value = false;
363
364       if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
365         {
366           struct walk_stmt_info wi;
367
368           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
369
370           /* When removing blocks without following reverse dominance
371              order, we may sometimes encounter SSA_NAMEs that have
372              already been released, referenced in other SSA_DEFs that
373              we're about to release.  Consider:
374
375              <bb X>:
376              v_1 = foo;
377
378              <bb Y>:
379              w_2 = v_1 + bar;
380              # DEBUG w => w_2
381
382              If we deleted BB X first, propagating the value of w_2
383              won't do us any good.  It's too late to recover their
384              original definition of v_1: when it was deleted, it was
385              only referenced in other DEFs, it couldn't possibly know
386              it should have been retained, and propagating every
387              single DEF just in case it might have to be propagated
388              into a DEBUG STMT would probably be too wasteful.
389
390              When dominator information is not readily available, we
391              check for and accept some loss of debug information.  But
392              if it is available, there's no excuse for us to remove
393              blocks in the wrong order, so we don't even check for
394              dead SSA NAMEs.  SSA verification shall catch any
395              errors.  */
396           if ((!gsi && !gimple_bb (def_stmt))
397               || walk_gimple_op (def_stmt, find_released_ssa_name, &wi))
398             no_value = true;
399         }
400
401       if (!no_value)
402         value = gimple_assign_rhs_to_tree (def_stmt);
403     }
404
405   if (value)
406     {
407       /* If there's a single use of VAR, and VAR is the entire debug
408          expression (usecount would have been incremented again
409          otherwise), and the definition involves only constants and
410          SSA names, then we can propagate VALUE into this single use,
411          avoiding the temp.
412
413          We can also avoid using a temp if VALUE can be shared and
414          propagated into all uses, without generating expressions that
415          wouldn't be valid gimple RHSs.
416
417          Other cases that would require unsharing or non-gimple RHSs
418          are deferred to a debug temp, although we could avoid temps
419          at the expense of duplication of expressions.  */
420
421       if (CONSTANT_CLASS_P (value)
422           || gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI
423           || (usecount == 1
424               && (!gimple_assign_single_p (def_stmt)
425                   || is_gimple_min_invariant (value)))
426           || is_gimple_reg (value))
427         value = unshare_expr (value);
428       else
429         {
430           gimple def_temp;
431           tree vexpr = make_node (DEBUG_EXPR_DECL);
432
433           def_temp = gimple_build_debug_bind (vexpr,
434                                               unshare_expr (value),
435                                               def_stmt);
436
437           DECL_ARTIFICIAL (vexpr) = 1;
438           TREE_TYPE (vexpr) = TREE_TYPE (value);
439           if (DECL_P (value))
440             DECL_MODE (vexpr) = DECL_MODE (value);
441           else
442             DECL_MODE (vexpr) = TYPE_MODE (TREE_TYPE (value));
443
444           if (gsi)
445             gsi_insert_before (gsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
446           else
447             {
448               gimple_stmt_iterator ngsi = gsi_for_stmt (def_stmt);
449               gsi_insert_before (&ngsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
450             }
451
452           value = vexpr;
453         }
454     }
455
456   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, var)
457     {
458       if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
459         continue;
460
461       if (value)
462         {
463           FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, imm_iter)
464             /* unshare_expr is not needed here.  vexpr is either a
465                SINGLE_RHS, that can be safely shared, some other RHS
466                that was unshared when we found it had a single debug
467                use, or a DEBUG_EXPR_DECL, that can be safely
468                shared.  */
469             SET_USE (use_p, value);
470           /* If we didn't replace uses with a debug decl fold the
471              resulting expression.  Otherwise we end up with invalid IL.  */
472           if (TREE_CODE (value) != DEBUG_EXPR_DECL)
473             fold_stmt_inplace (stmt);
474         }
475       else
476         gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
477
478       update_stmt (stmt);
479     }
480 }
481
482
483 /* Insert a DEBUG BIND stmt before STMT for each DEF referenced by
484    other DEBUG stmts, and replace uses of the DEF with the
485    newly-created debug temp.  */
486
487 void
488 insert_debug_temps_for_defs (gimple_stmt_iterator *gsi)
489 {
490   gimple stmt;
491   ssa_op_iter op_iter;
492   def_operand_p def_p;
493
494   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
495     return;
496
497   stmt = gsi_stmt (*gsi);
498
499   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_DEF (def_p, stmt, op_iter, SSA_OP_DEF)
500     {
501       tree var = DEF_FROM_PTR (def_p);
502
503       if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
504         continue;
505
506       insert_debug_temp_for_var_def (gsi, var);
507     }
508 }
509
510 /* Delete SSA DEFs for SSA versions in the TOREMOVE bitmap, removing
511    dominated stmts before their dominators, so that release_ssa_defs
512    stands a chance of propagating DEFs into debug bind stmts.  */
513
514 void
515 release_defs_bitset (bitmap toremove)
516 {
517   unsigned j;
518   bitmap_iterator bi;
519
520   /* Performing a topological sort is probably overkill, this will
521      most likely run in slightly superlinear time, rather than the
522      pathological quadratic worst case.  */
523   while (!bitmap_empty_p (toremove))
524     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (toremove, 0, j, bi)
525       {
526         bool remove_now = true;
527         tree var = ssa_name (j);
528         gimple stmt;
529         imm_use_iterator uit;
530
531         FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, uit, var)
532           {
533             ssa_op_iter dit;
534             def_operand_p def_p;
535
536             /* We can't propagate PHI nodes into debug stmts.  */
537             if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
538                 || is_gimple_debug (stmt))
539               continue;
540
541             /* If we find another definition to remove that uses
542                the one we're looking at, defer the removal of this
543                one, so that it can be propagated into debug stmts
544                after the other is.  */
545             FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, dit, SSA_OP_DEF)
546               {
547                 tree odef = DEF_FROM_PTR (def_p);
548
549                 if (bitmap_bit_p (toremove, SSA_NAME_VERSION (odef)))
550                   {
551                     remove_now = false;
552                     break;
553                   }
554               }
555
556             if (!remove_now)
557               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (uit);
558           }
559
560         if (remove_now)
561           {
562             gimple def = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
563             gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (def);
564
565             if (gimple_code (def) == GIMPLE_PHI)
566               remove_phi_node (&gsi, true);
567             else
568               {
569                 gsi_remove (&gsi, true);
570                 release_defs (def);
571               }
572
573             bitmap_clear_bit (toremove, j);
574           }
575       }
576 }
577
578 /* Return true if SSA_NAME is malformed and mark it visited.
579
580    IS_VIRTUAL is true if this SSA_NAME was found inside a virtual
581       operand.  */
582
583 static bool
584 verify_ssa_name (tree ssa_name, bool is_virtual)
585 {
586   if (TREE_CODE (ssa_name) != SSA_NAME)
587     {
588       error ("expected an SSA_NAME object");
589       return true;
590     }
591
592   if (TREE_TYPE (ssa_name) != TREE_TYPE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
593     {
594       error ("type mismatch between an SSA_NAME and its symbol");
595       return true;
596     }
597
598   if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ssa_name))
599     {
600       error ("found an SSA_NAME that had been released into the free pool");
601       return true;
602     }
603
604   if (is_virtual && is_gimple_reg (ssa_name))
605     {
606       error ("found a virtual definition for a GIMPLE register");
607       return true;
608     }
609
610   if (is_virtual && SSA_NAME_VAR (ssa_name) != gimple_vop (cfun))
611     {
612       error ("virtual SSA name for non-VOP decl");
613       return true;
614     }
615
616   if (!is_virtual && !is_gimple_reg (ssa_name))
617     {
618       error ("found a real definition for a non-register");
619       return true;
620     }
621
622   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name)
623       && !gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name)))
624     {
625       error ("found a default name with a non-empty defining statement");
626       return true;
627     }
628
629   return false;
630 }
631
632
633 /* Return true if the definition of SSA_NAME at block BB is malformed.
634
635    STMT is the statement where SSA_NAME is created.
636
637    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
638       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
639       it means that the block in that array slot contains the
640       definition of SSA_NAME.
641
642    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a VDEF.  */
643
644 static bool
645 verify_def (basic_block bb, basic_block *definition_block, tree ssa_name,
646             gimple stmt, bool is_virtual)
647 {
648   if (verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual))
649     goto err;
650
651   if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)) == RESULT_DECL
652       && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
653     {
654       error ("RESULT_DECL should be read only when DECL_BY_REFERENCE is set");
655       goto err;
656     }
657
658   if (definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)])
659     {
660       error ("SSA_NAME created in two different blocks %i and %i",
661              definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)]->index, bb->index);
662       goto err;
663     }
664
665   definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)] = bb;
666
667   if (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name) != stmt)
668     {
669       error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
670       fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
671       print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name), 4, TDF_VOPS);
672       fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
673       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
674       goto err;
675     }
676
677   return false;
678
679 err:
680   fprintf (stderr, "while verifying SSA_NAME ");
681   print_generic_expr (stderr, ssa_name, 0);
682   fprintf (stderr, " in statement\n");
683   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
684
685   return true;
686 }
687
688
689 /* Return true if the use of SSA_NAME at statement STMT in block BB is
690    malformed.
691
692    DEF_BB is the block where SSA_NAME was found to be created.
693
694    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
695
696    CHECK_ABNORMAL is true if the caller wants to check whether this use
697       is flowing through an abnormal edge (only used when checking PHI
698       arguments).
699
700    If NAMES_DEFINED_IN_BB is not NULL, it contains a bitmap of ssa names
701      that are defined before STMT in basic block BB.  */
702
703 static bool
704 verify_use (basic_block bb, basic_block def_bb, use_operand_p use_p,
705             gimple stmt, bool check_abnormal, bitmap names_defined_in_bb)
706 {
707   bool err = false;
708   tree ssa_name = USE_FROM_PTR (use_p);
709
710   if (!TREE_VISITED (ssa_name))
711     if (verify_imm_links (stderr, ssa_name))
712       err = true;
713
714   TREE_VISITED (ssa_name) = 1;
715
716   if (gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
717       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name))
718     ; /* Default definitions have empty statements.  Nothing to do.  */
719   else if (!def_bb)
720     {
721       error ("missing definition");
722       err = true;
723     }
724   else if (bb != def_bb
725            && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, def_bb))
726     {
727       error ("definition in block %i does not dominate use in block %i",
728              def_bb->index, bb->index);
729       err = true;
730     }
731   else if (bb == def_bb
732            && names_defined_in_bb != NULL
733            && !bitmap_bit_p (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (ssa_name)))
734     {
735       error ("definition in block %i follows the use", def_bb->index);
736       err = true;
737     }
738
739   if (check_abnormal
740       && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
741     {
742       error ("SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set");
743       err = true;
744     }
745
746   /* Make sure the use is in an appropriate list by checking the previous
747      element to make sure it's the same.  */
748   if (use_p->prev == NULL)
749     {
750       error ("no immediate_use list");
751       err = true;
752     }
753   else
754     {
755       tree listvar;
756       if (use_p->prev->use == NULL)
757         listvar = use_p->prev->loc.ssa_name;
758       else
759         listvar = USE_FROM_PTR (use_p->prev);
760       if (listvar != ssa_name)
761         {
762           error ("wrong immediate use list");
763           err = true;
764         }
765     }
766
767   if (err)
768     {
769       fprintf (stderr, "for SSA_NAME: ");
770       print_generic_expr (stderr, ssa_name, TDF_VOPS);
771       fprintf (stderr, " in statement:\n");
772       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
773     }
774
775   return err;
776 }
777
778
779 /* Return true if any of the arguments for PHI node PHI at block BB is
780    malformed.
781
782    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
783       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
784       it means that the block in that array slot contains the
785       definition of SSA_NAME.  */
786
787 static bool
788 verify_phi_args (gimple phi, basic_block bb, basic_block *definition_block)
789 {
790   edge e;
791   bool err = false;
792   size_t i, phi_num_args = gimple_phi_num_args (phi);
793
794   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != phi_num_args)
795     {
796       error ("incoming edge count does not match number of PHI arguments");
797       err = true;
798       goto error;
799     }
800
801   for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
802     {
803       use_operand_p op_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
804       tree op = USE_FROM_PTR (op_p);
805
806       e = EDGE_PRED (bb, i);
807
808       if (op == NULL_TREE)
809         {
810           error ("PHI argument is missing for edge %d->%d",
811                  e->src->index,
812                  e->dest->index);
813           err = true;
814           goto error;
815         }
816
817       if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME && !is_gimple_min_invariant (op))
818         {
819           error ("PHI argument is not SSA_NAME, or invariant");
820           err = true;
821         }
822
823       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
824         {
825           err = verify_ssa_name (op, !is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)));
826           err |= verify_use (e->src, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
827                              op_p, phi, e->flags & EDGE_ABNORMAL, NULL);
828         }
829
830       if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
831         {
832           tree base = TREE_OPERAND (op, 0);
833           while (handled_component_p (base))
834             base = TREE_OPERAND (base, 0);
835           if ((TREE_CODE (base) == VAR_DECL
836                || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
837                || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
838               && !TREE_ADDRESSABLE (base))
839             {
840               error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
841               err = true;
842             }
843         }
844
845       if (e->dest != bb)
846         {
847           error ("wrong edge %d->%d for PHI argument",
848                  e->src->index, e->dest->index);
849           err = true;
850         }
851
852       if (err)
853         {
854           fprintf (stderr, "PHI argument\n");
855           print_generic_stmt (stderr, op, TDF_VOPS);
856           goto error;
857         }
858     }
859
860 error:
861   if (err)
862     {
863       fprintf (stderr, "for PHI node\n");
864       print_gimple_stmt (stderr, phi, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
865     }
866
867
868   return err;
869 }
870
871
872 /* Verify common invariants in the SSA web.
873    TODO: verify the variable annotations.  */
874
875 DEBUG_FUNCTION void
876 verify_ssa (bool check_modified_stmt)
877 {
878   size_t i;
879   basic_block bb;
880   basic_block *definition_block = XCNEWVEC (basic_block, num_ssa_names);
881   ssa_op_iter iter;
882   tree op;
883   enum dom_state orig_dom_state = dom_info_state (CDI_DOMINATORS);
884   bitmap names_defined_in_bb = BITMAP_ALLOC (NULL);
885
886   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
887
888   verify_gimple_in_cfg (cfun);
889
890   timevar_push (TV_TREE_SSA_VERIFY);
891
892   /* Keep track of SSA names present in the IL.  */
893   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
894     {
895       tree name = ssa_name (i);
896       if (name)
897         {
898           gimple stmt;
899           TREE_VISITED (name) = 0;
900
901           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
902           if (!gimple_nop_p (stmt))
903             {
904               basic_block bb = gimple_bb (stmt);
905               verify_def (bb, definition_block,
906                           name, stmt, !is_gimple_reg (name));
907
908             }
909         }
910     }
911
912   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
913
914   /* Now verify all the uses and make sure they agree with the definitions
915      found in the previous pass.  */
916   FOR_EACH_BB (bb)
917     {
918       edge e;
919       gimple phi;
920       edge_iterator ei;
921       gimple_stmt_iterator gsi;
922
923       /* Make sure that all edges have a clear 'aux' field.  */
924       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
925         {
926           if (e->aux)
927             {
928               error ("AUX pointer initialized for edge %d->%d", e->src->index,
929                       e->dest->index);
930               goto err;
931             }
932         }
933
934       /* Verify the arguments for every PHI node in the block.  */
935       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
936         {
937           phi = gsi_stmt (gsi);
938           if (verify_phi_args (phi, bb, definition_block))
939             goto err;
940
941           bitmap_set_bit (names_defined_in_bb,
942                           SSA_NAME_VERSION (gimple_phi_result (phi)));
943         }
944
945       /* Now verify all the uses and vuses in every statement of the block.  */
946       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
947         {
948           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
949           use_operand_p use_p;
950           bool has_err;
951           int count;
952           unsigned i;
953
954           if (check_modified_stmt && gimple_modified_p (stmt))
955             {
956               error ("stmt (%p) marked modified after optimization pass: ",
957                      (void *)stmt);
958               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
959               goto err;
960             }
961
962           if (is_gimple_assign (stmt)
963               && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
964             {
965               tree lhs, base_address;
966
967               lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
968               base_address = get_base_address (lhs);
969
970               if (base_address
971                   && SSA_VAR_P (base_address)
972                   && !gimple_vdef (stmt)
973                   && optimize > 0)
974                 {
975                   error ("statement makes a memory store, but has no VDEFS");
976                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
977                   goto err;
978                 }
979             }
980           else if (gimple_debug_bind_p (stmt)
981                    && !gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
982             continue;
983
984           /* Verify the single virtual operand and its constraints.  */
985           has_err = false;
986           if (gimple_vdef (stmt))
987             {
988               if (gimple_vdef_op (stmt) == NULL_DEF_OPERAND_P)
989                 {
990                   error ("statement has VDEF operand not in defs list");
991                   has_err = true;
992                 }
993               if (!gimple_vuse (stmt))
994                 {
995                   error ("statement has VDEF but no VUSE operand");
996                   has_err = true;
997                 }
998               else if (SSA_NAME_VAR (gimple_vdef (stmt))
999                        != SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt)))
1000                 {
1001                   error ("VDEF and VUSE do not use the same symbol");
1002                   has_err = true;
1003                 }
1004               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vdef (stmt), true);
1005             }
1006           if (gimple_vuse (stmt))
1007             {
1008               if  (gimple_vuse_op (stmt) == NULL_USE_OPERAND_P)
1009                 {
1010                   error ("statement has VUSE operand not in uses list");
1011                   has_err = true;
1012                 }
1013               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vuse (stmt), true);
1014             }
1015           if (has_err)
1016             {
1017               error ("in statement");
1018               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1019               goto err;
1020             }
1021
1022           count = 0;
1023           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_DEF)
1024             {
1025               if (verify_ssa_name (op, false))
1026                 {
1027                   error ("in statement");
1028                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1029                   goto err;
1030                 }
1031               count++;
1032             }
1033
1034           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1035             {
1036               op = gimple_op (stmt, i);
1037               if (op && TREE_CODE (op) == SSA_NAME && --count < 0)
1038                 {
1039                   error ("number of operands and imm-links don%'t agree"
1040                          " in statement");
1041                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1042                   goto err;
1043                 }
1044             }
1045
1046           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_VUSE)
1047             {
1048               op = USE_FROM_PTR (use_p);
1049               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
1050                               use_p, stmt, false, names_defined_in_bb))
1051                 goto err;
1052             }
1053
1054           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1055             {
1056               if (SSA_NAME_DEF_STMT (op) != stmt)
1057                 {
1058                   error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
1059                   fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
1060                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
1061                   fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
1062                   print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (op),
1063                                      4, TDF_VOPS);
1064                   goto err;
1065                 }
1066               bitmap_set_bit (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (op));
1067             }
1068         }
1069
1070       bitmap_clear (names_defined_in_bb);
1071     }
1072
1073   free (definition_block);
1074
1075   /* Restore the dominance information to its prior known state, so
1076      that we do not perturb the compiler's subsequent behavior.  */
1077   if (orig_dom_state == DOM_NONE)
1078     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1079   else
1080     set_dom_info_availability (CDI_DOMINATORS, orig_dom_state);
1081
1082   BITMAP_FREE (names_defined_in_bb);
1083   timevar_pop (TV_TREE_SSA_VERIFY);
1084   return;
1085
1086 err:
1087   internal_error ("verify_ssa failed");
1088 }
1089
1090 /* Return true if the uid in both int tree maps are equal.  */
1091
1092 int
1093 int_tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
1094 {
1095   const struct int_tree_map *a = (const struct int_tree_map *) va;
1096   const struct int_tree_map *b = (const struct int_tree_map *) vb;
1097   return (a->uid == b->uid);
1098 }
1099
1100 /* Hash a UID in a int_tree_map.  */
1101
1102 unsigned int
1103 int_tree_map_hash (const void *item)
1104 {
1105   return ((const struct int_tree_map *)item)->uid;
1106 }
1107
1108 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1109
1110 int
1111 uid_decl_map_eq (const void *va, const void *vb)
1112 {
1113   const_tree a = (const_tree) va;
1114   const_tree b = (const_tree) vb;
1115   return (a->decl_minimal.uid == b->decl_minimal.uid);
1116 }
1117
1118 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1119
1120 unsigned int
1121 uid_decl_map_hash (const void *item)
1122 {
1123   return ((const_tree)item)->decl_minimal.uid;
1124 }
1125
1126 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1127
1128 static int
1129 uid_ssaname_map_eq (const void *va, const void *vb)
1130 {
1131   const_tree a = (const_tree) va;
1132   const_tree b = (const_tree) vb;
1133   return (a->ssa_name.var->decl_minimal.uid == b->ssa_name.var->decl_minimal.uid);
1134 }
1135
1136 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1137
1138 static unsigned int
1139 uid_ssaname_map_hash (const void *item)
1140 {
1141   return ((const_tree)item)->ssa_name.var->decl_minimal.uid;
1142 }
1143
1144
1145 /* Initialize global DFA and SSA structures.  */
1146
1147 void
1148 init_tree_ssa (struct function *fn)
1149 {
1150   fn->gimple_df = ggc_alloc_cleared_gimple_df ();
1151   fn->gimple_df->referenced_vars = htab_create_ggc (20, uid_decl_map_hash,
1152                                                     uid_decl_map_eq, NULL);
1153   fn->gimple_df->default_defs = htab_create_ggc (20, uid_ssaname_map_hash,
1154                                                  uid_ssaname_map_eq, NULL);
1155   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->escaped);
1156   init_ssanames (fn, 0);
1157   init_phinodes ();
1158 }
1159
1160
1161 /* Deallocate memory associated with SSA data structures for FNDECL.  */
1162
1163 void
1164 delete_tree_ssa (void)
1165 {
1166   referenced_var_iterator rvi;
1167   tree var;
1168
1169   /* Remove annotations from every referenced local variable.  */
1170   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, var, rvi)
1171     {
1172       if (is_global_var (var))
1173         continue;
1174       if (var_ann (var))
1175         {
1176           ggc_free (var_ann (var));
1177           *DECL_VAR_ANN_PTR (var) = NULL;
1178         }
1179     }
1180   htab_delete (gimple_referenced_vars (cfun));
1181   cfun->gimple_df->referenced_vars = NULL;
1182
1183   fini_ssanames ();
1184   fini_phinodes ();
1185
1186   /* We no longer maintain the SSA operand cache at this point.  */
1187   if (ssa_operands_active ())
1188     fini_ssa_operands ();
1189
1190   htab_delete (cfun->gimple_df->default_defs);
1191   cfun->gimple_df->default_defs = NULL;
1192   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->escaped);
1193   if (cfun->gimple_df->decls_to_pointers != NULL)
1194     pointer_map_destroy (cfun->gimple_df->decls_to_pointers);
1195   cfun->gimple_df->decls_to_pointers = NULL;
1196   cfun->gimple_df->modified_noreturn_calls = NULL;
1197   cfun->gimple_df = NULL;
1198
1199   /* We no longer need the edge variable maps.  */
1200   redirect_edge_var_map_destroy ();
1201 }
1202
1203 /* Return true if the conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE is a
1204    useless type conversion, otherwise return false.
1205
1206    This function implicitly defines the middle-end type system.  With
1207    the notion of 'a < b' meaning that useless_type_conversion_p (a, b)
1208    holds and 'a > b' meaning that useless_type_conversion_p (b, a) holds,
1209    the following invariants shall be fulfilled:
1210
1211      1) useless_type_conversion_p is transitive.
1212         If a < b and b < c then a < c.
1213
1214      2) useless_type_conversion_p is not symmetric.
1215         From a < b does not follow a > b.
1216
1217      3) Types define the available set of operations applicable to values.
1218         A type conversion is useless if the operations for the target type
1219         is a subset of the operations for the source type.  For example
1220         casts to void* are useless, casts from void* are not (void* can't
1221         be dereferenced or offsetted, but copied, hence its set of operations
1222         is a strict subset of that of all other data pointer types).  Casts
1223         to const T* are useless (can't be written to), casts from const T*
1224         to T* are not.  */
1225
1226 bool
1227 useless_type_conversion_p (tree outer_type, tree inner_type)
1228 {
1229   /* Do the following before stripping toplevel qualifiers.  */
1230   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1231       && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1232     {
1233       /* Do not lose casts between pointers to different address spaces.  */
1234       if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (outer_type))
1235           != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (inner_type)))
1236         return false;
1237
1238       /* Do not lose casts to restrict qualified pointers.  */
1239       if ((TYPE_RESTRICT (outer_type)
1240            != TYPE_RESTRICT (inner_type))
1241           && TYPE_RESTRICT (outer_type))
1242         return false;
1243
1244       /* If the outer type is (void *), the conversion is not necessary.  */
1245       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (outer_type)))
1246         return true;
1247     }
1248
1249   /* From now on qualifiers on value types do not matter.  */
1250   inner_type = TYPE_MAIN_VARIANT (inner_type);
1251   outer_type = TYPE_MAIN_VARIANT (outer_type);
1252
1253   if (inner_type == outer_type)
1254     return true;
1255
1256   /* If we know the canonical types, compare them.  */
1257   if (TYPE_CANONICAL (inner_type)
1258       && TYPE_CANONICAL (inner_type) == TYPE_CANONICAL (outer_type))
1259     return true;
1260
1261   /* Changes in machine mode are never useless conversions unless we
1262      deal with aggregate types in which case we defer to later checks.  */
1263   if (TYPE_MODE (inner_type) != TYPE_MODE (outer_type)
1264       && !AGGREGATE_TYPE_P (inner_type))
1265     return false;
1266
1267   /* If both the inner and outer types are integral types, then the
1268      conversion is not necessary if they have the same mode and
1269      signedness and precision, and both or neither are boolean.  */
1270   if (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
1271       && INTEGRAL_TYPE_P (outer_type))
1272     {
1273       /* Preserve changes in signedness or precision.  */
1274       if (TYPE_UNSIGNED (inner_type) != TYPE_UNSIGNED (outer_type)
1275           || TYPE_PRECISION (inner_type) != TYPE_PRECISION (outer_type))
1276         return false;
1277
1278       /* We don't need to preserve changes in the types minimum or
1279          maximum value in general as these do not generate code
1280          unless the types precisions are different.  */
1281       return true;
1282     }
1283
1284   /* Scalar floating point types with the same mode are compatible.  */
1285   else if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type)
1286            && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (outer_type))
1287     return true;
1288
1289   /* Fixed point types with the same mode are compatible.  */
1290   else if (FIXED_POINT_TYPE_P (inner_type)
1291            && FIXED_POINT_TYPE_P (outer_type))
1292     return true;
1293
1294   /* We need to take special care recursing to pointed-to types.  */
1295   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1296            && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1297     {
1298       /* Do not lose casts to function pointer types.  */
1299       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == FUNCTION_TYPE
1300            || TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == METHOD_TYPE)
1301           && !(TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) == FUNCTION_TYPE
1302                || TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) == METHOD_TYPE))
1303         return false;
1304
1305       /* We do not care for const qualification of the pointed-to types
1306          as const qualification has no semantic value to the middle-end.  */
1307
1308       /* Otherwise pointers/references are equivalent.  */
1309       return true;
1310     }
1311
1312   /* Recurse for complex types.  */
1313   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
1314            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE)
1315     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1316                                       TREE_TYPE (inner_type));
1317
1318   /* Recurse for vector types with the same number of subparts.  */
1319   else if (TREE_CODE (inner_type) == VECTOR_TYPE
1320            && TREE_CODE (outer_type) == VECTOR_TYPE
1321            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
1322     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1323                                       TREE_TYPE (inner_type));
1324
1325   else if (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE
1326            && TREE_CODE (outer_type) == ARRAY_TYPE)
1327     {
1328       /* Preserve string attributes.  */
1329       if (TYPE_STRING_FLAG (inner_type) != TYPE_STRING_FLAG (outer_type))
1330         return false;
1331
1332       /* Conversions from array types with unknown extent to
1333          array types with known extent are not useless.  */
1334       if (!TYPE_DOMAIN (inner_type)
1335           && TYPE_DOMAIN (outer_type))
1336         return false;
1337
1338       /* Nor are conversions from array types with non-constant size to
1339          array types with constant size or to different size.  */
1340       if (TYPE_SIZE (outer_type)
1341           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (outer_type)) == INTEGER_CST
1342           && (!TYPE_SIZE (inner_type)
1343               || TREE_CODE (TYPE_SIZE (inner_type)) != INTEGER_CST
1344               || !tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (outer_type),
1345                                       TYPE_SIZE (inner_type))))
1346         return false;
1347
1348       /* Check conversions between arrays with partially known extents.
1349          If the array min/max values are constant they have to match.
1350          Otherwise allow conversions to unknown and variable extents.
1351          In particular this declares conversions that may change the
1352          mode to BLKmode as useless.  */
1353       if (TYPE_DOMAIN (inner_type)
1354           && TYPE_DOMAIN (outer_type)
1355           && TYPE_DOMAIN (inner_type) != TYPE_DOMAIN (outer_type))
1356         {
1357           tree inner_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1358           tree outer_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1359           tree inner_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1360           tree outer_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1361
1362           /* After gimplification a variable min/max value carries no
1363              additional information compared to a NULL value.  All that
1364              matters has been lowered to be part of the IL.  */
1365           if (inner_min && TREE_CODE (inner_min) != INTEGER_CST)
1366             inner_min = NULL_TREE;
1367           if (outer_min && TREE_CODE (outer_min) != INTEGER_CST)
1368             outer_min = NULL_TREE;
1369           if (inner_max && TREE_CODE (inner_max) != INTEGER_CST)
1370             inner_max = NULL_TREE;
1371           if (outer_max && TREE_CODE (outer_max) != INTEGER_CST)
1372             outer_max = NULL_TREE;
1373
1374           /* Conversions NULL / variable <- cst are useless, but not
1375              the other way around.  */
1376           if (outer_min
1377               && (!inner_min
1378                   || !tree_int_cst_equal (inner_min, outer_min)))
1379             return false;
1380           if (outer_max
1381               && (!inner_max
1382                   || !tree_int_cst_equal (inner_max, outer_max)))
1383             return false;
1384         }
1385
1386       /* Recurse on the element check.  */
1387       return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1388                                         TREE_TYPE (inner_type));
1389     }
1390
1391   else if ((TREE_CODE (inner_type) == FUNCTION_TYPE
1392             || TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE)
1393            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1394     {
1395       tree outer_parm, inner_parm;
1396
1397       /* If the return types are not compatible bail out.  */
1398       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1399                                       TREE_TYPE (inner_type)))
1400         return false;
1401
1402       /* Method types should belong to a compatible base class.  */
1403       if (TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE
1404           && !useless_type_conversion_p (TYPE_METHOD_BASETYPE (outer_type),
1405                                          TYPE_METHOD_BASETYPE (inner_type)))
1406         return false;
1407
1408       /* A conversion to an unprototyped argument list is ok.  */
1409       if (!prototype_p (outer_type))
1410         return true;
1411
1412       /* If the unqualified argument types are compatible the conversion
1413          is useless.  */
1414       if (TYPE_ARG_TYPES (outer_type) == TYPE_ARG_TYPES (inner_type))
1415         return true;
1416
1417       for (outer_parm = TYPE_ARG_TYPES (outer_type),
1418            inner_parm = TYPE_ARG_TYPES (inner_type);
1419            outer_parm && inner_parm;
1420            outer_parm = TREE_CHAIN (outer_parm),
1421            inner_parm = TREE_CHAIN (inner_parm))
1422         if (!useless_type_conversion_p
1423                (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (outer_parm)),
1424                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (inner_parm))))
1425           return false;
1426
1427       /* If there is a mismatch in the number of arguments the functions
1428          are not compatible.  */
1429       if (outer_parm || inner_parm)
1430         return false;
1431
1432       /* Defer to the target if necessary.  */
1433       if (TYPE_ATTRIBUTES (inner_type) || TYPE_ATTRIBUTES (outer_type))
1434         return comp_type_attributes (outer_type, inner_type) != 0;
1435
1436       return true;
1437     }
1438
1439   /* For aggregates we rely on TYPE_CANONICAL exclusively and require
1440      explicit conversions for types involving to be structurally
1441      compared types.  */
1442   else if (AGGREGATE_TYPE_P (inner_type)
1443            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1444     return false;
1445
1446   return false;
1447 }
1448
1449 /* Return true if a conversion from either type of TYPE1 and TYPE2
1450    to the other is not required.  Otherwise return false.  */
1451
1452 bool
1453 types_compatible_p (tree type1, tree type2)
1454 {
1455   return (type1 == type2
1456           || (useless_type_conversion_p (type1, type2)
1457               && useless_type_conversion_p (type2, type1)));
1458 }
1459
1460 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
1461    false.  */
1462
1463 bool
1464 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
1465 {
1466   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
1467      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
1468      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
1469      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
1470   if (CONVERT_EXPR_P (expr)
1471       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
1472       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1473     return useless_type_conversion_p
1474       (TREE_TYPE (expr),
1475        TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1476
1477   return false;
1478 }
1479
1480 /* Strip conversions from EXP according to
1481    tree_ssa_useless_type_conversion and return the resulting
1482    expression.  */
1483
1484 tree
1485 tree_ssa_strip_useless_type_conversions (tree exp)
1486 {
1487   while (tree_ssa_useless_type_conversion (exp))
1488     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1489   return exp;
1490 }
1491
1492
1493 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
1494    described in walk_use_def_chains.
1495
1496    VISITED is a pointer set used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
1497       infinite loops.  We used to have a bitmap for this to just mark
1498       SSA versions we had visited.  But non-sparse bitmaps are way too
1499       expensive, while sparse bitmaps may cause quadratic behavior.
1500
1501    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
1502       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
1503       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
1504       visited first and then FN is called with each of the visited
1505       arguments in a separate pass.  */
1506
1507 static bool
1508 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1509                        struct pointer_set_t *visited, bool is_dfs)
1510 {
1511   gimple def_stmt;
1512
1513   if (pointer_set_insert (visited, var))
1514     return false;
1515
1516   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1517
1518   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1519     {
1520       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
1521       return fn (var, def_stmt, data);
1522     }
1523   else
1524     {
1525       size_t i;
1526
1527       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
1528          use-def links for each argument.  */
1529       if (!is_dfs)
1530         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1531           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1532             return true;
1533
1534       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
1535       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1536         {
1537           tree arg = gimple_phi_arg_def (def_stmt, i);
1538
1539           /* ARG may be NULL for newly introduced PHI nodes.  */
1540           if (arg
1541               && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1542               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
1543             return true;
1544         }
1545
1546       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
1547          use-def links for each argument.  */
1548       if (is_dfs)
1549         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1550           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1551             return true;
1552     }
1553
1554   return false;
1555 }
1556
1557
1558
1559 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
1560    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
1561    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
1562    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
1563    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
1564    in order to continue the walk, FN should return false.
1565
1566    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
1567    different.  The first argument to FN is no longer the original
1568    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
1569    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
1570
1571    If IS_DFS is true, this function will:
1572
1573         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
1574         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
1575
1576    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
1577    (i.e., a breadth-first search).  */
1578
1579 void
1580 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1581                      bool is_dfs)
1582 {
1583   gimple def_stmt;
1584
1585   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
1586
1587   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1588
1589   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1590      node.  */
1591   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1592     (*fn) (var, def_stmt, data);
1593   else
1594     {
1595       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
1596       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1597       pointer_set_destroy (visited);
1598     }
1599 }
1600
1601 \f
1602 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1603
1604    The first pass notices real uses of SSA names with undefined values.
1605    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1606    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1607    so that we catch as many as we can.
1608
1609    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1610    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1611    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1612    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1613    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1614    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1615    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1616
1617 /* Emit a warning for T, an SSA_NAME, being uninitialized.  The exact
1618    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.
1619    WC is the warning code.  */
1620
1621 void
1622 warn_uninit (enum opt_code wc, tree t, const char *gmsgid, void *data)
1623 {
1624   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1625   gimple context = (gimple) data;
1626   location_t location;
1627   expanded_location xloc, floc;
1628
1629   if (!ssa_undefined_value_p (t))
1630     return;
1631
1632   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1633      wishes to suppress the warning.  */
1634   if (TREE_NO_WARNING (var))
1635     return;
1636
1637   /* Do not warn if it can be initialized outside this module.  */
1638   if (is_global_var (var))
1639     return;
1640
1641   location = (context != NULL && gimple_has_location (context))
1642              ? gimple_location (context)
1643              : DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1644   xloc = expand_location (location);
1645   floc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl));
1646   if (warning_at (location, wc, gmsgid, var))
1647     {
1648       TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1649
1650       if (location == DECL_SOURCE_LOCATION (var))
1651         return;
1652       if (xloc.file != floc.file
1653           || xloc.line < floc.line
1654           || xloc.line > LOCATION_LINE (cfun->function_end_locus))
1655         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (var), "%qD was declared here", var);
1656     }
1657 }
1658
1659 struct walk_data {
1660   gimple stmt;
1661   bool always_executed;
1662   bool warn_possibly_uninitialized;
1663 };
1664
1665 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have empty definitions
1666    and warn about them.  */
1667
1668 static tree
1669 warn_uninitialized_var (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
1670 {
1671   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
1672   struct walk_data *data = (struct walk_data *) wi->info;
1673   tree t = *tp;
1674
1675   /* We do not care about LHS.  */
1676   if (wi->is_lhs)
1677     {
1678       /* Except for operands of dereferences.  */
1679       if (!INDIRECT_REF_P (t)
1680           && TREE_CODE (t) != MEM_REF)
1681         return NULL_TREE;
1682       t = TREE_OPERAND (t, 0);
1683     }
1684
1685   switch (TREE_CODE (t))
1686     {
1687     case ADDR_EXPR:
1688       /* Taking the address of an uninitialized variable does not
1689          count as using it.  */
1690       *walk_subtrees = 0;
1691       break;
1692
1693     case VAR_DECL:
1694       {
1695         /* A VAR_DECL in the RHS of a gimple statement may mean that
1696            this variable is loaded from memory.  */
1697         use_operand_p vuse;
1698         tree op;
1699
1700         /* If there is not gimple stmt,
1701            or alias information has not been computed,
1702            then we cannot check VUSE ops.  */
1703         if (data->stmt == NULL)
1704           return NULL_TREE;
1705
1706         /* If the load happens as part of a call do not warn about it.  */
1707         if (is_gimple_call (data->stmt))
1708           return NULL_TREE;
1709
1710         vuse = gimple_vuse_op (data->stmt);
1711         if (vuse == NULL_USE_OPERAND_P)
1712           return NULL_TREE;
1713
1714         op = USE_FROM_PTR (vuse);
1715         if (t != SSA_NAME_VAR (op)
1716             || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op))
1717           return NULL_TREE;
1718         /* If this is a VUSE of t and it is the default definition,
1719            then warn about op.  */
1720         t = op;
1721         /* Fall through into SSA_NAME.  */
1722       }
1723
1724     case SSA_NAME:
1725       /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
1726          can warn about.  */
1727       if (data->always_executed)
1728         warn_uninit (OPT_Wuninitialized,
1729                      t, "%qD is used uninitialized in this function",
1730                      data->stmt);
1731       else if (data->warn_possibly_uninitialized)
1732         warn_uninit (OPT_Wuninitialized,
1733                      t, "%qD may be used uninitialized in this function",
1734                      data->stmt);
1735       *walk_subtrees = 0;
1736       break;
1737
1738     case REALPART_EXPR:
1739     case IMAGPART_EXPR:
1740       /* The total store transformation performed during gimplification
1741          creates uninitialized variable uses.  If all is well, these will
1742          be optimized away, so don't warn now.  */
1743       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == SSA_NAME)
1744         *walk_subtrees = 0;
1745       break;
1746
1747     default:
1748       if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
1749         *walk_subtrees = 0;
1750       break;
1751     }
1752
1753   return NULL_TREE;
1754 }
1755
1756 unsigned int
1757 warn_uninitialized_vars (bool warn_possibly_uninitialized)
1758 {
1759   gimple_stmt_iterator gsi;
1760   basic_block bb;
1761   struct walk_data data;
1762
1763   data.warn_possibly_uninitialized = warn_possibly_uninitialized;
1764
1765
1766   FOR_EACH_BB (bb)
1767     {
1768       data.always_executed = dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS,
1769                                              single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), bb);
1770       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1771         {
1772           struct walk_stmt_info wi;
1773           data.stmt = gsi_stmt (gsi);
1774           if (is_gimple_debug (data.stmt))
1775             continue;
1776           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
1777           wi.info = &data;
1778           walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), warn_uninitialized_var, &wi);
1779         }
1780     }
1781
1782   return 0;
1783 }
1784
1785 static unsigned int
1786 execute_early_warn_uninitialized (void)
1787 {
1788   /* Currently, this pass runs always but
1789      execute_late_warn_uninitialized only runs with optimization. With
1790      optimization we want to warn about possible uninitialized as late
1791      as possible, thus don't do it here.  However, without
1792      optimization we need to warn here about "may be uninitialized".
1793   */
1794   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1795
1796   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/!optimize);
1797
1798   /* Post-dominator information can not be reliably updated. Free it
1799      after the use.  */
1800
1801   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1802   return 0;
1803 }
1804
1805 static bool
1806 gate_warn_uninitialized (void)
1807 {
1808   return warn_uninitialized != 0;
1809 }
1810
1811 struct gimple_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1812 {
1813  {
1814   GIMPLE_PASS,
1815   "*early_warn_uninitialized",          /* name */
1816   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1817   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1818   NULL,                                 /* sub */
1819   NULL,                                 /* next */
1820   0,                                    /* static_pass_number */
1821   TV_TREE_UNINIT,                       /* tv_id */
1822   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1823   0,                                    /* properties_provided */
1824   0,                                    /* properties_destroyed */
1825   0,                                    /* todo_flags_start */
1826   0                                     /* todo_flags_finish */
1827  }
1828 };
1829
1830
1831 /* If necessary, rewrite the base of the reference tree *TP from
1832    a MEM_REF to a plain or converted symbol.  */
1833
1834 static void
1835 maybe_rewrite_mem_ref_base (tree *tp)
1836 {
1837   tree sym;
1838
1839   while (handled_component_p (*tp))
1840     tp = &TREE_OPERAND (*tp, 0);
1841   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF
1842       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (*tp, 0)) == ADDR_EXPR
1843       && (sym = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (*tp, 0), 0))
1844       && DECL_P (sym)
1845       && !TREE_ADDRESSABLE (sym)
1846       && symbol_marked_for_renaming (sym))
1847     {
1848       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (sym)) == VECTOR_TYPE
1849           && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1850                                         TREE_TYPE (TREE_TYPE (sym)))
1851           && multiple_of_p (sizetype, TREE_OPERAND (*tp, 1),
1852                             TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (*tp))))
1853         {
1854           *tp = build3 (BIT_FIELD_REF, TREE_TYPE (*tp), sym, 
1855                         TYPE_SIZE (TREE_TYPE (*tp)),
1856                         int_const_binop (MULT_EXPR,
1857                                          bitsize_int (BITS_PER_UNIT),
1858                                          TREE_OPERAND (*tp, 1)));
1859         }
1860       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (sym)) == COMPLEX_TYPE
1861                && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1862                                              TREE_TYPE (TREE_TYPE (sym))))
1863         {
1864           *tp = build1 (integer_zerop (TREE_OPERAND (*tp, 1))
1865                         ? REALPART_EXPR : IMAGPART_EXPR,
1866                         TREE_TYPE (*tp), sym);
1867         }
1868       else if (integer_zerop (TREE_OPERAND (*tp, 1)))
1869         {
1870           if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1871                                           TREE_TYPE (sym)))
1872             *tp = build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
1873                           TREE_TYPE (*tp), sym);
1874           else
1875             *tp = sym;
1876         }
1877     }
1878 }
1879
1880 /* For a tree REF return its base if it is the base of a MEM_REF
1881    that cannot be rewritten into SSA form.  Otherwise return NULL_TREE.  */
1882
1883 static tree
1884 non_rewritable_mem_ref_base (tree ref)
1885 {
1886   tree base = ref;
1887
1888   /* A plain decl does not need it set.  */
1889   if (DECL_P (ref))
1890     return NULL_TREE;
1891
1892   while (handled_component_p (base))
1893     base = TREE_OPERAND (base, 0);
1894
1895   /* But watch out for MEM_REFs we cannot lower to a
1896      VIEW_CONVERT_EXPR or a BIT_FIELD_REF.  */
1897   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF
1898       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (base, 0)) == ADDR_EXPR)
1899     {
1900       tree decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (base, 0), 0);
1901       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == VECTOR_TYPE
1902            || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == COMPLEX_TYPE)
1903           && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (base),
1904                                         TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)))
1905           && double_int_fits_in_uhwi_p (mem_ref_offset (base))
1906           && double_int_ucmp
1907                (tree_to_double_int (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (decl))),
1908                 mem_ref_offset (base)) == 1
1909           && multiple_of_p (sizetype, TREE_OPERAND (base, 1),
1910                             TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (base))))
1911         return NULL_TREE;
1912       if (DECL_P (decl)
1913           && (!integer_zerop (TREE_OPERAND (base, 1))
1914               || (DECL_SIZE (decl)
1915                   != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (base)))
1916               || TREE_THIS_VOLATILE (decl) != TREE_THIS_VOLATILE (base)))
1917         return decl;
1918     }
1919
1920   return NULL_TREE;
1921 }
1922
1923 /* For an lvalue tree LHS return true if it cannot be rewritten into SSA form.
1924    Otherwise return true.  */
1925
1926 static bool 
1927 non_rewritable_lvalue_p (tree lhs)
1928 {
1929   /* A plain decl is always rewritable.  */
1930   if (DECL_P (lhs))
1931     return false;
1932
1933   /* A decl that is wrapped inside a MEM-REF that covers
1934      it full is also rewritable.
1935      ???  The following could be relaxed allowing component
1936      references that do not change the access size.  */
1937   if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
1938       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == ADDR_EXPR
1939       && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
1940     {
1941       tree decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (lhs, 0), 0);
1942       if (DECL_P (decl)
1943           && DECL_SIZE (decl) == TYPE_SIZE (TREE_TYPE (lhs))
1944           && (TREE_THIS_VOLATILE (decl) == TREE_THIS_VOLATILE (lhs)))
1945         return false;
1946     }
1947
1948   return true;
1949 }
1950
1951 /* When possible, clear TREE_ADDRESSABLE bit or set DECL_GIMPLE_REG_P bit and
1952    mark the variable VAR for conversion into SSA.  Return true when updating
1953    stmts is required.  */
1954
1955 static bool
1956 maybe_optimize_var (tree var, bitmap addresses_taken, bitmap not_reg_needs)
1957 {
1958   bool update_vops = false;
1959
1960   /* Global Variables, result decls cannot be changed.  */
1961   if (is_global_var (var)
1962       || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL
1963       || bitmap_bit_p (addresses_taken, DECL_UID (var)))
1964     return false;
1965
1966   /* If the variable is not in the list of referenced vars then we
1967      do not need to touch it nor can we rename it.  */
1968   if (!referenced_var_lookup (cfun, DECL_UID (var)))
1969     return false;
1970
1971   if (TREE_ADDRESSABLE (var)
1972       /* Do not change TREE_ADDRESSABLE if we need to preserve var as
1973          a non-register.  Otherwise we are confused and forget to
1974          add virtual operands for it.  */
1975       && (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
1976           || !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))))
1977     {
1978       TREE_ADDRESSABLE (var) = 0;
1979       if (is_gimple_reg (var))
1980         mark_sym_for_renaming (var);
1981       update_vops = true;
1982       if (dump_file)
1983         {
1984           fprintf (dump_file, "No longer having address taken: ");
1985           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1986           fprintf (dump_file, "\n");
1987         }
1988     }
1989
1990   if (!DECL_GIMPLE_REG_P (var)
1991       && !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))
1992       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1993           || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE)
1994       && !TREE_THIS_VOLATILE (var)
1995       && (TREE_CODE (var) != VAR_DECL || !DECL_HARD_REGISTER (var)))
1996     {
1997       DECL_GIMPLE_REG_P (var) = 1;
1998       mark_sym_for_renaming (var);
1999       update_vops = true;
2000       if (dump_file)
2001         {
2002           fprintf (dump_file, "Now a gimple register: ");
2003           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2004           fprintf (dump_file, "\n");
2005         }
2006     }
2007
2008   return update_vops;
2009 }
2010
2011 /* Compute TREE_ADDRESSABLE and DECL_GIMPLE_REG_P for local variables.  */
2012
2013 void
2014 execute_update_addresses_taken (void)
2015 {
2016   gimple_stmt_iterator gsi;
2017   basic_block bb;
2018   bitmap addresses_taken = BITMAP_ALLOC (NULL);
2019   bitmap not_reg_needs = BITMAP_ALLOC (NULL);
2020   bool update_vops = false;
2021   tree var;
2022   unsigned i;
2023
2024   timevar_push (TV_ADDRESS_TAKEN);
2025
2026   /* Collect into ADDRESSES_TAKEN all variables whose address is taken within
2027      the function body.  */
2028   FOR_EACH_BB (bb)
2029     {
2030       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2031         {
2032           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2033           enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2034           tree decl;
2035
2036           /* Note all addresses taken by the stmt.  */
2037           gimple_ior_addresses_taken (addresses_taken, stmt);
2038
2039           /* If we have a call or an assignment, see if the lhs contains
2040              a local decl that requires not to be a gimple register.  */
2041           if (code == GIMPLE_ASSIGN || code == GIMPLE_CALL)
2042             {
2043               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2044               if (lhs
2045                   && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME
2046                   && non_rewritable_lvalue_p (lhs))
2047                 {
2048                   decl = get_base_address (lhs);
2049                   if (DECL_P (decl))
2050                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2051                 }
2052             }
2053
2054           if (gimple_assign_single_p (stmt))
2055             {
2056               tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2057               if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (rhs)))
2058                 bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2059             }
2060
2061           else if (code == GIMPLE_CALL)
2062             {
2063               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
2064                 {
2065                   tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
2066                   if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (arg)))
2067                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2068                 }
2069             }
2070
2071           else if (code == GIMPLE_ASM)
2072             {
2073               for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
2074                 {
2075                   tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
2076                   tree lhs = TREE_VALUE (link);
2077                   if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
2078                     {
2079                       decl = get_base_address (lhs);
2080                       if (DECL_P (decl)
2081                           && (non_rewritable_lvalue_p (lhs)
2082                               /* We cannot move required conversions from
2083                                  the lhs to the rhs in asm statements, so
2084                                  require we do not need any.  */
2085                               || !useless_type_conversion_p
2086                                     (TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (decl))))
2087                         bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2088                     }
2089                 }
2090               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
2091                 {
2092                   tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
2093                   if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (TREE_VALUE (link))))
2094                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2095                 }
2096             }
2097         }
2098
2099       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2100         {
2101           size_t i;
2102           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
2103
2104           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
2105             {
2106               tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i), var;
2107               if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR
2108                   && (var = get_base_address (TREE_OPERAND (op, 0))) != NULL
2109                   && DECL_P (var))
2110                 bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (var));
2111             }
2112         }
2113     }
2114
2115   /* We cannot iterate over all referenced vars because that can contain
2116      unused vars from BLOCK trees, which causes code generation differences
2117      for -g vs. -g0.  */
2118   for (var = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); var; var = DECL_CHAIN (var))
2119     update_vops |= maybe_optimize_var (var, addresses_taken, not_reg_needs);
2120
2121   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, cfun->local_decls, i, var)
2122     update_vops |= maybe_optimize_var (var, addresses_taken, not_reg_needs);
2123
2124   /* Operand caches need to be recomputed for operands referencing the updated
2125      variables.  */
2126   if (update_vops)
2127     {
2128       FOR_EACH_BB (bb)
2129         for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2130           {
2131             gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2132
2133             /* Re-write TARGET_MEM_REFs of symbols we want to
2134                rewrite into SSA form.  */
2135             if (gimple_assign_single_p (stmt))
2136               {
2137                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2138                 tree rhs, *rhsp = gimple_assign_rhs1_ptr (stmt);
2139                 tree sym;
2140
2141                 /* We shouldn't have any fancy wrapping of
2142                    component-refs on the LHS, but look through
2143                    VIEW_CONVERT_EXPRs as that is easy.  */
2144                 while (TREE_CODE (lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2145                   lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
2146                 if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
2147                     && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == ADDR_EXPR
2148                     && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1))
2149                     && (sym = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (lhs, 0), 0))
2150                     && DECL_P (sym)
2151                     && !TREE_ADDRESSABLE (sym)
2152                     && symbol_marked_for_renaming (sym))
2153                   lhs = sym;
2154                 else
2155                   lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2156
2157                 /* Rewrite the RHS and make sure the resulting assignment
2158                    is validly typed.  */
2159                 maybe_rewrite_mem_ref_base (rhsp);
2160                 rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2161                 if (gimple_assign_lhs (stmt) != lhs
2162                     && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs),
2163                                                    TREE_TYPE (rhs)))
2164                   rhs = fold_build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
2165                                      TREE_TYPE (lhs), rhs);
2166
2167                 if (gimple_assign_lhs (stmt) != lhs)
2168                   gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2169
2170                 if (gimple_assign_rhs1 (stmt) != rhs)
2171                   {
2172                     gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
2173                     gimple_assign_set_rhs_from_tree (&gsi, rhs);
2174                   }
2175               }
2176
2177             else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_CALL)
2178               {
2179                 unsigned i;
2180                 for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
2181                   {
2182                     tree *argp = gimple_call_arg_ptr (stmt, i);
2183                     maybe_rewrite_mem_ref_base (argp);
2184                   }
2185               }
2186
2187             else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
2188               {
2189                 unsigned i;
2190                 for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
2191                   {
2192                     tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
2193                     maybe_rewrite_mem_ref_base (&TREE_VALUE (link));
2194                   }
2195                 for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
2196                   {
2197                     tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
2198                     maybe_rewrite_mem_ref_base (&TREE_VALUE (link));
2199                   }
2200               }
2201
2202             if (gimple_references_memory_p (stmt)
2203                 || is_gimple_debug (stmt))
2204               update_stmt (stmt);
2205           }
2206
2207       /* Update SSA form here, we are called as non-pass as well.  */
2208       update_ssa (TODO_update_ssa);
2209     }
2210
2211   BITMAP_FREE (not_reg_needs);
2212   BITMAP_FREE (addresses_taken);
2213   timevar_pop (TV_ADDRESS_TAKEN);
2214 }
2215
2216 struct gimple_opt_pass pass_update_address_taken =
2217 {
2218  {
2219   GIMPLE_PASS,
2220   "addressables",                       /* name */
2221   NULL,                                 /* gate */
2222   NULL,                                 /* execute */
2223   NULL,                                 /* sub */
2224   NULL,                                 /* next */
2225   0,                                    /* static_pass_number */
2226   TV_ADDRESS_TAKEN,                     /* tv_id */
2227   PROP_ssa,                             /* properties_required */
2228   0,                                    /* properties_provided */
2229   0,                                    /* properties_destroyed */
2230   0,                                    /* todo_flags_start */
2231   TODO_update_address_taken
2232   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
2233  }
2234 };