OSDN Git Service

PR debug/48159
[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 /* Reset all debug stmts that use SSA_NAME(s) defined in STMT.  */
511
512 void
513 reset_debug_uses (gimple stmt)
514 {
515   ssa_op_iter op_iter;
516   def_operand_p def_p;
517   imm_use_iterator imm_iter;
518   gimple use_stmt;
519
520   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
521     return;
522
523   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_DEF (def_p, stmt, op_iter, SSA_OP_DEF)
524     {
525       tree var = DEF_FROM_PTR (def_p);
526
527       if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
528         continue;
529
530       FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, imm_iter, var)
531         {
532           if (!gimple_debug_bind_p (use_stmt))
533             continue;
534
535           gimple_debug_bind_reset_value (use_stmt);
536           update_stmt (use_stmt);
537         }
538     }
539 }
540
541 /* Delete SSA DEFs for SSA versions in the TOREMOVE bitmap, removing
542    dominated stmts before their dominators, so that release_ssa_defs
543    stands a chance of propagating DEFs into debug bind stmts.  */
544
545 void
546 release_defs_bitset (bitmap toremove)
547 {
548   unsigned j;
549   bitmap_iterator bi;
550
551   /* Performing a topological sort is probably overkill, this will
552      most likely run in slightly superlinear time, rather than the
553      pathological quadratic worst case.  */
554   while (!bitmap_empty_p (toremove))
555     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (toremove, 0, j, bi)
556       {
557         bool remove_now = true;
558         tree var = ssa_name (j);
559         gimple stmt;
560         imm_use_iterator uit;
561
562         FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, uit, var)
563           {
564             ssa_op_iter dit;
565             def_operand_p def_p;
566
567             /* We can't propagate PHI nodes into debug stmts.  */
568             if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
569                 || is_gimple_debug (stmt))
570               continue;
571
572             /* If we find another definition to remove that uses
573                the one we're looking at, defer the removal of this
574                one, so that it can be propagated into debug stmts
575                after the other is.  */
576             FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, dit, SSA_OP_DEF)
577               {
578                 tree odef = DEF_FROM_PTR (def_p);
579
580                 if (bitmap_bit_p (toremove, SSA_NAME_VERSION (odef)))
581                   {
582                     remove_now = false;
583                     break;
584                   }
585               }
586
587             if (!remove_now)
588               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (uit);
589           }
590
591         if (remove_now)
592           {
593             gimple def = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
594             gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (def);
595
596             if (gimple_code (def) == GIMPLE_PHI)
597               remove_phi_node (&gsi, true);
598             else
599               {
600                 gsi_remove (&gsi, true);
601                 release_defs (def);
602               }
603
604             bitmap_clear_bit (toremove, j);
605           }
606       }
607 }
608
609 /* Return true if SSA_NAME is malformed and mark it visited.
610
611    IS_VIRTUAL is true if this SSA_NAME was found inside a virtual
612       operand.  */
613
614 static bool
615 verify_ssa_name (tree ssa_name, bool is_virtual)
616 {
617   if (TREE_CODE (ssa_name) != SSA_NAME)
618     {
619       error ("expected an SSA_NAME object");
620       return true;
621     }
622
623   if (TREE_TYPE (ssa_name) != TREE_TYPE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
624     {
625       error ("type mismatch between an SSA_NAME and its symbol");
626       return true;
627     }
628
629   if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ssa_name))
630     {
631       error ("found an SSA_NAME that had been released into the free pool");
632       return true;
633     }
634
635   if (is_virtual && is_gimple_reg (ssa_name))
636     {
637       error ("found a virtual definition for a GIMPLE register");
638       return true;
639     }
640
641   if (is_virtual && SSA_NAME_VAR (ssa_name) != gimple_vop (cfun))
642     {
643       error ("virtual SSA name for non-VOP decl");
644       return true;
645     }
646
647   if (!is_virtual && !is_gimple_reg (ssa_name))
648     {
649       error ("found a real definition for a non-register");
650       return true;
651     }
652
653   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name)
654       && !gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name)))
655     {
656       error ("found a default name with a non-empty defining statement");
657       return true;
658     }
659
660   return false;
661 }
662
663
664 /* Return true if the definition of SSA_NAME at block BB is malformed.
665
666    STMT is the statement where SSA_NAME is created.
667
668    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
669       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
670       it means that the block in that array slot contains the
671       definition of SSA_NAME.
672
673    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a VDEF.  */
674
675 static bool
676 verify_def (basic_block bb, basic_block *definition_block, tree ssa_name,
677             gimple stmt, bool is_virtual)
678 {
679   if (verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual))
680     goto err;
681
682   if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)) == RESULT_DECL
683       && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
684     {
685       error ("RESULT_DECL should be read only when DECL_BY_REFERENCE is set");
686       goto err;
687     }
688
689   if (definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)])
690     {
691       error ("SSA_NAME created in two different blocks %i and %i",
692              definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)]->index, bb->index);
693       goto err;
694     }
695
696   definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)] = bb;
697
698   if (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name) != stmt)
699     {
700       error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
701       fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
702       print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name), 4, TDF_VOPS);
703       fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
704       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
705       goto err;
706     }
707
708   return false;
709
710 err:
711   fprintf (stderr, "while verifying SSA_NAME ");
712   print_generic_expr (stderr, ssa_name, 0);
713   fprintf (stderr, " in statement\n");
714   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
715
716   return true;
717 }
718
719
720 /* Return true if the use of SSA_NAME at statement STMT in block BB is
721    malformed.
722
723    DEF_BB is the block where SSA_NAME was found to be created.
724
725    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
726
727    CHECK_ABNORMAL is true if the caller wants to check whether this use
728       is flowing through an abnormal edge (only used when checking PHI
729       arguments).
730
731    If NAMES_DEFINED_IN_BB is not NULL, it contains a bitmap of ssa names
732      that are defined before STMT in basic block BB.  */
733
734 static bool
735 verify_use (basic_block bb, basic_block def_bb, use_operand_p use_p,
736             gimple stmt, bool check_abnormal, bitmap names_defined_in_bb)
737 {
738   bool err = false;
739   tree ssa_name = USE_FROM_PTR (use_p);
740
741   if (!TREE_VISITED (ssa_name))
742     if (verify_imm_links (stderr, ssa_name))
743       err = true;
744
745   TREE_VISITED (ssa_name) = 1;
746
747   if (gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
748       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name))
749     ; /* Default definitions have empty statements.  Nothing to do.  */
750   else if (!def_bb)
751     {
752       error ("missing definition");
753       err = true;
754     }
755   else if (bb != def_bb
756            && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, def_bb))
757     {
758       error ("definition in block %i does not dominate use in block %i",
759              def_bb->index, bb->index);
760       err = true;
761     }
762   else if (bb == def_bb
763            && names_defined_in_bb != NULL
764            && !bitmap_bit_p (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (ssa_name)))
765     {
766       error ("definition in block %i follows the use", def_bb->index);
767       err = true;
768     }
769
770   if (check_abnormal
771       && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
772     {
773       error ("SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set");
774       err = true;
775     }
776
777   /* Make sure the use is in an appropriate list by checking the previous
778      element to make sure it's the same.  */
779   if (use_p->prev == NULL)
780     {
781       error ("no immediate_use list");
782       err = true;
783     }
784   else
785     {
786       tree listvar;
787       if (use_p->prev->use == NULL)
788         listvar = use_p->prev->loc.ssa_name;
789       else
790         listvar = USE_FROM_PTR (use_p->prev);
791       if (listvar != ssa_name)
792         {
793           error ("wrong immediate use list");
794           err = true;
795         }
796     }
797
798   if (err)
799     {
800       fprintf (stderr, "for SSA_NAME: ");
801       print_generic_expr (stderr, ssa_name, TDF_VOPS);
802       fprintf (stderr, " in statement:\n");
803       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
804     }
805
806   return err;
807 }
808
809
810 /* Return true if any of the arguments for PHI node PHI at block BB is
811    malformed.
812
813    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
814       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
815       it means that the block in that array slot contains the
816       definition of SSA_NAME.  */
817
818 static bool
819 verify_phi_args (gimple phi, basic_block bb, basic_block *definition_block)
820 {
821   edge e;
822   bool err = false;
823   size_t i, phi_num_args = gimple_phi_num_args (phi);
824
825   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != phi_num_args)
826     {
827       error ("incoming edge count does not match number of PHI arguments");
828       err = true;
829       goto error;
830     }
831
832   for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
833     {
834       use_operand_p op_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
835       tree op = USE_FROM_PTR (op_p);
836
837       e = EDGE_PRED (bb, i);
838
839       if (op == NULL_TREE)
840         {
841           error ("PHI argument is missing for edge %d->%d",
842                  e->src->index,
843                  e->dest->index);
844           err = true;
845           goto error;
846         }
847
848       if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME && !is_gimple_min_invariant (op))
849         {
850           error ("PHI argument is not SSA_NAME, or invariant");
851           err = true;
852         }
853
854       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
855         {
856           err = verify_ssa_name (op, !is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)));
857           err |= verify_use (e->src, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
858                              op_p, phi, e->flags & EDGE_ABNORMAL, NULL);
859         }
860
861       if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
862         {
863           tree base = TREE_OPERAND (op, 0);
864           while (handled_component_p (base))
865             base = TREE_OPERAND (base, 0);
866           if ((TREE_CODE (base) == VAR_DECL
867                || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
868                || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
869               && !TREE_ADDRESSABLE (base))
870             {
871               error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
872               err = true;
873             }
874         }
875
876       if (e->dest != bb)
877         {
878           error ("wrong edge %d->%d for PHI argument",
879                  e->src->index, e->dest->index);
880           err = true;
881         }
882
883       if (err)
884         {
885           fprintf (stderr, "PHI argument\n");
886           print_generic_stmt (stderr, op, TDF_VOPS);
887           goto error;
888         }
889     }
890
891 error:
892   if (err)
893     {
894       fprintf (stderr, "for PHI node\n");
895       print_gimple_stmt (stderr, phi, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
896     }
897
898
899   return err;
900 }
901
902
903 /* Verify common invariants in the SSA web.
904    TODO: verify the variable annotations.  */
905
906 DEBUG_FUNCTION void
907 verify_ssa (bool check_modified_stmt)
908 {
909   size_t i;
910   basic_block bb;
911   basic_block *definition_block = XCNEWVEC (basic_block, num_ssa_names);
912   ssa_op_iter iter;
913   tree op;
914   enum dom_state orig_dom_state = dom_info_state (CDI_DOMINATORS);
915   bitmap names_defined_in_bb = BITMAP_ALLOC (NULL);
916
917   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
918
919   verify_stmts ();
920
921   timevar_push (TV_TREE_SSA_VERIFY);
922
923   /* Keep track of SSA names present in the IL.  */
924   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
925     {
926       tree name = ssa_name (i);
927       if (name)
928         {
929           gimple stmt;
930           TREE_VISITED (name) = 0;
931
932           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
933           if (!gimple_nop_p (stmt))
934             {
935               basic_block bb = gimple_bb (stmt);
936               verify_def (bb, definition_block,
937                           name, stmt, !is_gimple_reg (name));
938
939             }
940         }
941     }
942
943   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
944
945   /* Now verify all the uses and make sure they agree with the definitions
946      found in the previous pass.  */
947   FOR_EACH_BB (bb)
948     {
949       edge e;
950       gimple phi;
951       edge_iterator ei;
952       gimple_stmt_iterator gsi;
953
954       /* Make sure that all edges have a clear 'aux' field.  */
955       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
956         {
957           if (e->aux)
958             {
959               error ("AUX pointer initialized for edge %d->%d", e->src->index,
960                       e->dest->index);
961               goto err;
962             }
963         }
964
965       /* Verify the arguments for every PHI node in the block.  */
966       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
967         {
968           phi = gsi_stmt (gsi);
969           if (verify_phi_args (phi, bb, definition_block))
970             goto err;
971
972           bitmap_set_bit (names_defined_in_bb,
973                           SSA_NAME_VERSION (gimple_phi_result (phi)));
974         }
975
976       /* Now verify all the uses and vuses in every statement of the block.  */
977       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
978         {
979           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
980           use_operand_p use_p;
981           bool has_err;
982           int count;
983           unsigned i;
984
985           if (check_modified_stmt && gimple_modified_p (stmt))
986             {
987               error ("stmt (%p) marked modified after optimization pass: ",
988                      (void *)stmt);
989               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
990               goto err;
991             }
992
993           if (is_gimple_assign (stmt)
994               && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
995             {
996               tree lhs, base_address;
997
998               lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
999               base_address = get_base_address (lhs);
1000
1001               if (base_address
1002                   && SSA_VAR_P (base_address)
1003                   && !gimple_vdef (stmt)
1004                   && optimize > 0)
1005                 {
1006                   error ("statement makes a memory store, but has no VDEFS");
1007                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
1008                   goto err;
1009                 }
1010             }
1011           else if (gimple_debug_bind_p (stmt)
1012                    && !gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
1013             continue;
1014
1015           /* Verify the single virtual operand and its constraints.  */
1016           has_err = false;
1017           if (gimple_vdef (stmt))
1018             {
1019               if (gimple_vdef_op (stmt) == NULL_DEF_OPERAND_P)
1020                 {
1021                   error ("statement has VDEF operand not in defs list");
1022                   has_err = true;
1023                 }
1024               if (!gimple_vuse (stmt))
1025                 {
1026                   error ("statement has VDEF but no VUSE operand");
1027                   has_err = true;
1028                 }
1029               else if (SSA_NAME_VAR (gimple_vdef (stmt))
1030                        != SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt)))
1031                 {
1032                   error ("VDEF and VUSE do not use the same symbol");
1033                   has_err = true;
1034                 }
1035               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vdef (stmt), true);
1036             }
1037           if (gimple_vuse (stmt))
1038             {
1039               if  (gimple_vuse_op (stmt) == NULL_USE_OPERAND_P)
1040                 {
1041                   error ("statement has VUSE operand not in uses list");
1042                   has_err = true;
1043                 }
1044               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vuse (stmt), true);
1045             }
1046           if (has_err)
1047             {
1048               error ("in statement");
1049               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1050               goto err;
1051             }
1052
1053           count = 0;
1054           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_DEF)
1055             {
1056               if (verify_ssa_name (op, false))
1057                 {
1058                   error ("in statement");
1059                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1060                   goto err;
1061                 }
1062               count++;
1063             }
1064
1065           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1066             {
1067               op = gimple_op (stmt, i);
1068               if (op && TREE_CODE (op) == SSA_NAME && --count < 0)
1069                 {
1070                   error ("number of operands and imm-links don%'t agree"
1071                          " in statement");
1072                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1073                   goto err;
1074                 }
1075             }
1076
1077           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_VUSE)
1078             {
1079               op = USE_FROM_PTR (use_p);
1080               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
1081                               use_p, stmt, false, names_defined_in_bb))
1082                 goto err;
1083             }
1084
1085           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1086             {
1087               if (SSA_NAME_DEF_STMT (op) != stmt)
1088                 {
1089                   error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
1090                   fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
1091                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
1092                   fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
1093                   print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (op),
1094                                      4, TDF_VOPS);
1095                   goto err;
1096                 }
1097               bitmap_set_bit (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (op));
1098             }
1099         }
1100
1101       bitmap_clear (names_defined_in_bb);
1102     }
1103
1104   free (definition_block);
1105
1106   /* Restore the dominance information to its prior known state, so
1107      that we do not perturb the compiler's subsequent behavior.  */
1108   if (orig_dom_state == DOM_NONE)
1109     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1110   else
1111     set_dom_info_availability (CDI_DOMINATORS, orig_dom_state);
1112
1113   BITMAP_FREE (names_defined_in_bb);
1114   timevar_pop (TV_TREE_SSA_VERIFY);
1115   return;
1116
1117 err:
1118   internal_error ("verify_ssa failed");
1119 }
1120
1121 /* Return true if the uid in both int tree maps are equal.  */
1122
1123 int
1124 int_tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
1125 {
1126   const struct int_tree_map *a = (const struct int_tree_map *) va;
1127   const struct int_tree_map *b = (const struct int_tree_map *) vb;
1128   return (a->uid == b->uid);
1129 }
1130
1131 /* Hash a UID in a int_tree_map.  */
1132
1133 unsigned int
1134 int_tree_map_hash (const void *item)
1135 {
1136   return ((const struct int_tree_map *)item)->uid;
1137 }
1138
1139 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1140
1141 int
1142 uid_decl_map_eq (const void *va, const void *vb)
1143 {
1144   const_tree a = (const_tree) va;
1145   const_tree b = (const_tree) vb;
1146   return (a->decl_minimal.uid == b->decl_minimal.uid);
1147 }
1148
1149 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1150
1151 unsigned int
1152 uid_decl_map_hash (const void *item)
1153 {
1154   return ((const_tree)item)->decl_minimal.uid;
1155 }
1156
1157 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1158
1159 static int
1160 uid_ssaname_map_eq (const void *va, const void *vb)
1161 {
1162   const_tree a = (const_tree) va;
1163   const_tree b = (const_tree) vb;
1164   return (a->ssa_name.var->decl_minimal.uid == b->ssa_name.var->decl_minimal.uid);
1165 }
1166
1167 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1168
1169 static unsigned int
1170 uid_ssaname_map_hash (const void *item)
1171 {
1172   return ((const_tree)item)->ssa_name.var->decl_minimal.uid;
1173 }
1174
1175
1176 /* Initialize global DFA and SSA structures.  */
1177
1178 void
1179 init_tree_ssa (struct function *fn)
1180 {
1181   fn->gimple_df = ggc_alloc_cleared_gimple_df ();
1182   fn->gimple_df->referenced_vars = htab_create_ggc (20, uid_decl_map_hash,
1183                                                     uid_decl_map_eq, NULL);
1184   fn->gimple_df->default_defs = htab_create_ggc (20, uid_ssaname_map_hash,
1185                                                  uid_ssaname_map_eq, NULL);
1186   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->escaped);
1187   init_ssanames (fn, 0);
1188   init_phinodes ();
1189 }
1190
1191
1192 /* Deallocate memory associated with SSA data structures for FNDECL.  */
1193
1194 void
1195 delete_tree_ssa (void)
1196 {
1197   referenced_var_iterator rvi;
1198   tree var;
1199
1200   /* Remove annotations from every referenced local variable.  */
1201   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, var, rvi)
1202     {
1203       if (is_global_var (var))
1204         continue;
1205       if (var_ann (var))
1206         {
1207           ggc_free (var_ann (var));
1208           *DECL_VAR_ANN_PTR (var) = NULL;
1209         }
1210     }
1211   htab_delete (gimple_referenced_vars (cfun));
1212   cfun->gimple_df->referenced_vars = NULL;
1213
1214   fini_ssanames ();
1215   fini_phinodes ();
1216
1217   /* We no longer maintain the SSA operand cache at this point.  */
1218   if (ssa_operands_active ())
1219     fini_ssa_operands ();
1220
1221   delete_alias_heapvars ();
1222
1223   htab_delete (cfun->gimple_df->default_defs);
1224   cfun->gimple_df->default_defs = NULL;
1225   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->escaped);
1226   if (cfun->gimple_df->decls_to_pointers != NULL)
1227     pointer_map_destroy (cfun->gimple_df->decls_to_pointers);
1228   cfun->gimple_df->decls_to_pointers = NULL;
1229   cfun->gimple_df->modified_noreturn_calls = NULL;
1230   cfun->gimple_df = NULL;
1231
1232   /* We no longer need the edge variable maps.  */
1233   redirect_edge_var_map_destroy ();
1234 }
1235
1236 /* Return true if the conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE is a
1237    useless type conversion, otherwise return false.
1238
1239    This function implicitly defines the middle-end type system.  With
1240    the notion of 'a < b' meaning that useless_type_conversion_p (a, b)
1241    holds and 'a > b' meaning that useless_type_conversion_p (b, a) holds,
1242    the following invariants shall be fulfilled:
1243
1244      1) useless_type_conversion_p is transitive.
1245         If a < b and b < c then a < c.
1246
1247      2) useless_type_conversion_p is not symmetric.
1248         From a < b does not follow a > b.
1249
1250      3) Types define the available set of operations applicable to values.
1251         A type conversion is useless if the operations for the target type
1252         is a subset of the operations for the source type.  For example
1253         casts to void* are useless, casts from void* are not (void* can't
1254         be dereferenced or offsetted, but copied, hence its set of operations
1255         is a strict subset of that of all other data pointer types).  Casts
1256         to const T* are useless (can't be written to), casts from const T*
1257         to T* are not.  */
1258
1259 bool
1260 useless_type_conversion_p (tree outer_type, tree inner_type)
1261 {
1262   /* Do the following before stripping toplevel qualifiers.  */
1263   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1264       && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1265     {
1266       /* Do not lose casts between pointers to different address spaces.  */
1267       if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (outer_type))
1268           != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (inner_type)))
1269         return false;
1270
1271       /* Do not lose casts to restrict qualified pointers.  */
1272       if ((TYPE_RESTRICT (outer_type)
1273            != TYPE_RESTRICT (inner_type))
1274           && TYPE_RESTRICT (outer_type))
1275         return false;
1276
1277       /* If the outer type is (void *) or a pointer to an incomplete
1278          record type or a pointer to an unprototyped function,
1279          then the conversion is not necessary.  */
1280       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (outer_type))
1281           || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == FUNCTION_TYPE
1282                || TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == METHOD_TYPE)
1283               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type))
1284                   == TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)))
1285               && !prototype_p (TREE_TYPE (outer_type))
1286               && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (outer_type)),
1287                                             TREE_TYPE (TREE_TYPE (inner_type)))))
1288         return true;
1289     }
1290
1291   /* From now on qualifiers on value types do not matter.  */
1292   inner_type = TYPE_MAIN_VARIANT (inner_type);
1293   outer_type = TYPE_MAIN_VARIANT (outer_type);
1294
1295   if (inner_type == outer_type)
1296     return true;
1297
1298   /* If we know the canonical types, compare them.  */
1299   if (TYPE_CANONICAL (inner_type)
1300       && TYPE_CANONICAL (inner_type) == TYPE_CANONICAL (outer_type))
1301     return true;
1302
1303   /* Changes in machine mode are never useless conversions unless we
1304      deal with aggregate types in which case we defer to later checks.  */
1305   if (TYPE_MODE (inner_type) != TYPE_MODE (outer_type)
1306       && !AGGREGATE_TYPE_P (inner_type))
1307     return false;
1308
1309   /* If both the inner and outer types are integral types, then the
1310      conversion is not necessary if they have the same mode and
1311      signedness and precision, and both or neither are boolean.  */
1312   if (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
1313       && INTEGRAL_TYPE_P (outer_type))
1314     {
1315       /* Preserve changes in signedness or precision.  */
1316       if (TYPE_UNSIGNED (inner_type) != TYPE_UNSIGNED (outer_type)
1317           || TYPE_PRECISION (inner_type) != TYPE_PRECISION (outer_type))
1318         return false;
1319
1320       /* We don't need to preserve changes in the types minimum or
1321          maximum value in general as these do not generate code
1322          unless the types precisions are different.  */
1323       return true;
1324     }
1325
1326   /* Scalar floating point types with the same mode are compatible.  */
1327   else if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type)
1328            && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (outer_type))
1329     return true;
1330
1331   /* Fixed point types with the same mode are compatible.  */
1332   else if (FIXED_POINT_TYPE_P (inner_type)
1333            && FIXED_POINT_TYPE_P (outer_type))
1334     return true;
1335
1336   /* We need to take special care recursing to pointed-to types.  */
1337   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1338            && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1339     {
1340       /* Do not lose casts to function pointer types.  */
1341       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == FUNCTION_TYPE
1342            || TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == METHOD_TYPE)
1343           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1344                                          TREE_TYPE (inner_type)))
1345         return false;
1346
1347       /* We do not care for const qualification of the pointed-to types
1348          as const qualification has no semantic value to the middle-end.  */
1349
1350       /* Otherwise pointers/references are equivalent.  */
1351       return true;
1352     }
1353
1354   /* Recurse for complex types.  */
1355   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
1356            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE)
1357     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1358                                       TREE_TYPE (inner_type));
1359
1360   /* Recurse for vector types with the same number of subparts.  */
1361   else if (TREE_CODE (inner_type) == VECTOR_TYPE
1362            && TREE_CODE (outer_type) == VECTOR_TYPE
1363            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
1364     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1365                                       TREE_TYPE (inner_type));
1366
1367   else if (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE
1368            && TREE_CODE (outer_type) == ARRAY_TYPE)
1369     {
1370       /* Preserve string attributes.  */
1371       if (TYPE_STRING_FLAG (inner_type) != TYPE_STRING_FLAG (outer_type))
1372         return false;
1373
1374       /* Conversions from array types with unknown extent to
1375          array types with known extent are not useless.  */
1376       if (!TYPE_DOMAIN (inner_type)
1377           && TYPE_DOMAIN (outer_type))
1378         return false;
1379
1380       /* Nor are conversions from array types with non-constant size to
1381          array types with constant size or to different size.  */
1382       if (TYPE_SIZE (outer_type)
1383           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (outer_type)) == INTEGER_CST
1384           && (!TYPE_SIZE (inner_type)
1385               || TREE_CODE (TYPE_SIZE (inner_type)) != INTEGER_CST
1386               || !tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (outer_type),
1387                                       TYPE_SIZE (inner_type))))
1388         return false;
1389
1390       /* Check conversions between arrays with partially known extents.
1391          If the array min/max values are constant they have to match.
1392          Otherwise allow conversions to unknown and variable extents.
1393          In particular this declares conversions that may change the
1394          mode to BLKmode as useless.  */
1395       if (TYPE_DOMAIN (inner_type)
1396           && TYPE_DOMAIN (outer_type)
1397           && TYPE_DOMAIN (inner_type) != TYPE_DOMAIN (outer_type))
1398         {
1399           tree inner_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1400           tree outer_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1401           tree inner_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1402           tree outer_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1403
1404           /* After gimplification a variable min/max value carries no
1405              additional information compared to a NULL value.  All that
1406              matters has been lowered to be part of the IL.  */
1407           if (inner_min && TREE_CODE (inner_min) != INTEGER_CST)
1408             inner_min = NULL_TREE;
1409           if (outer_min && TREE_CODE (outer_min) != INTEGER_CST)
1410             outer_min = NULL_TREE;
1411           if (inner_max && TREE_CODE (inner_max) != INTEGER_CST)
1412             inner_max = NULL_TREE;
1413           if (outer_max && TREE_CODE (outer_max) != INTEGER_CST)
1414             outer_max = NULL_TREE;
1415
1416           /* Conversions NULL / variable <- cst are useless, but not
1417              the other way around.  */
1418           if (outer_min
1419               && (!inner_min
1420                   || !tree_int_cst_equal (inner_min, outer_min)))
1421             return false;
1422           if (outer_max
1423               && (!inner_max
1424                   || !tree_int_cst_equal (inner_max, outer_max)))
1425             return false;
1426         }
1427
1428       /* Recurse on the element check.  */
1429       return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1430                                         TREE_TYPE (inner_type));
1431     }
1432
1433   else if ((TREE_CODE (inner_type) == FUNCTION_TYPE
1434             || TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE)
1435            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1436     {
1437       tree outer_parm, inner_parm;
1438
1439       /* If the return types are not compatible bail out.  */
1440       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1441                                       TREE_TYPE (inner_type)))
1442         return false;
1443
1444       /* Method types should belong to a compatible base class.  */
1445       if (TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE
1446           && !useless_type_conversion_p (TYPE_METHOD_BASETYPE (outer_type),
1447                                          TYPE_METHOD_BASETYPE (inner_type)))
1448         return false;
1449
1450       /* A conversion to an unprototyped argument list is ok.  */
1451       if (!prototype_p (outer_type))
1452         return true;
1453
1454       /* If the unqualified argument types are compatible the conversion
1455          is useless.  */
1456       if (TYPE_ARG_TYPES (outer_type) == TYPE_ARG_TYPES (inner_type))
1457         return true;
1458
1459       for (outer_parm = TYPE_ARG_TYPES (outer_type),
1460            inner_parm = TYPE_ARG_TYPES (inner_type);
1461            outer_parm && inner_parm;
1462            outer_parm = TREE_CHAIN (outer_parm),
1463            inner_parm = TREE_CHAIN (inner_parm))
1464         if (!useless_type_conversion_p
1465                (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (outer_parm)),
1466                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (inner_parm))))
1467           return false;
1468
1469       /* If there is a mismatch in the number of arguments the functions
1470          are not compatible.  */
1471       if (outer_parm || inner_parm)
1472         return false;
1473
1474       /* Defer to the target if necessary.  */
1475       if (TYPE_ATTRIBUTES (inner_type) || TYPE_ATTRIBUTES (outer_type))
1476         return targetm.comp_type_attributes (outer_type, inner_type) != 0;
1477
1478       return true;
1479     }
1480
1481   /* For aggregates we rely on TYPE_CANONICAL exclusively and require
1482      explicit conversions for types involving to be structurally
1483      compared types.  */
1484   else if (AGGREGATE_TYPE_P (inner_type)
1485            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1486     return false;
1487
1488   return false;
1489 }
1490
1491 /* Return true if a conversion from either type of TYPE1 and TYPE2
1492    to the other is not required.  Otherwise return false.  */
1493
1494 bool
1495 types_compatible_p (tree type1, tree type2)
1496 {
1497   return (type1 == type2
1498           || (useless_type_conversion_p (type1, type2)
1499               && useless_type_conversion_p (type2, type1)));
1500 }
1501
1502 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
1503    false.  */
1504
1505 bool
1506 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
1507 {
1508   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
1509      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
1510      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
1511      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
1512   if (CONVERT_EXPR_P (expr)
1513       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
1514       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1515     return useless_type_conversion_p
1516       (TREE_TYPE (expr),
1517        TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1518
1519   return false;
1520 }
1521
1522 /* Strip conversions from EXP according to
1523    tree_ssa_useless_type_conversion and return the resulting
1524    expression.  */
1525
1526 tree
1527 tree_ssa_strip_useless_type_conversions (tree exp)
1528 {
1529   while (tree_ssa_useless_type_conversion (exp))
1530     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1531   return exp;
1532 }
1533
1534
1535 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
1536    described in walk_use_def_chains.
1537
1538    VISITED is a pointer set used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
1539       infinite loops.  We used to have a bitmap for this to just mark
1540       SSA versions we had visited.  But non-sparse bitmaps are way too
1541       expensive, while sparse bitmaps may cause quadratic behavior.
1542
1543    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
1544       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
1545       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
1546       visited first and then FN is called with each of the visited
1547       arguments in a separate pass.  */
1548
1549 static bool
1550 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1551                        struct pointer_set_t *visited, bool is_dfs)
1552 {
1553   gimple def_stmt;
1554
1555   if (pointer_set_insert (visited, var))
1556     return false;
1557
1558   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1559
1560   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1561     {
1562       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
1563       return fn (var, def_stmt, data);
1564     }
1565   else
1566     {
1567       size_t i;
1568
1569       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
1570          use-def links for each argument.  */
1571       if (!is_dfs)
1572         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1573           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1574             return true;
1575
1576       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
1577       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1578         {
1579           tree arg = gimple_phi_arg_def (def_stmt, i);
1580
1581           /* ARG may be NULL for newly introduced PHI nodes.  */
1582           if (arg
1583               && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1584               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
1585             return true;
1586         }
1587
1588       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
1589          use-def links for each argument.  */
1590       if (is_dfs)
1591         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1592           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1593             return true;
1594     }
1595
1596   return false;
1597 }
1598
1599
1600
1601 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
1602    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
1603    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
1604    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
1605    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
1606    in order to continue the walk, FN should return false.
1607
1608    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
1609    different.  The first argument to FN is no longer the original
1610    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
1611    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
1612
1613    If IS_DFS is true, this function will:
1614
1615         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
1616         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
1617
1618    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
1619    (i.e., a breadth-first search).  */
1620
1621 void
1622 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1623                      bool is_dfs)
1624 {
1625   gimple def_stmt;
1626
1627   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
1628
1629   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1630
1631   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1632      node.  */
1633   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1634     (*fn) (var, def_stmt, data);
1635   else
1636     {
1637       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
1638       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1639       pointer_set_destroy (visited);
1640     }
1641 }
1642
1643 \f
1644 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1645
1646    The first pass notices real uses of SSA names with undefined values.
1647    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1648    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1649    so that we catch as many as we can.
1650
1651    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1652    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1653    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1654    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1655    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1656    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1657    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1658
1659 /* Emit a warning for T, an SSA_NAME, being uninitialized.  The exact
1660    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.  */
1661
1662 void
1663 warn_uninit (tree t, const char *gmsgid, void *data)
1664 {
1665   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1666   gimple context = (gimple) data;
1667   location_t location;
1668   expanded_location xloc, floc;
1669
1670   if (!ssa_undefined_value_p (t))
1671     return;
1672
1673   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1674      wishes to suppress the warning.  */
1675   if (TREE_NO_WARNING (var))
1676     return;
1677
1678   /* Do not warn if it can be initialized outside this module.  */
1679   if (is_global_var (var))
1680     return;
1681
1682   location = (context != NULL && gimple_has_location (context))
1683              ? gimple_location (context)
1684              : DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1685   xloc = expand_location (location);
1686   floc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl));
1687   if (warning_at (location, OPT_Wuninitialized, gmsgid, var))
1688     {
1689       TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1690
1691       if (location == DECL_SOURCE_LOCATION (var))
1692         return;
1693       if (xloc.file != floc.file
1694           || xloc.line < floc.line
1695           || xloc.line > LOCATION_LINE (cfun->function_end_locus))
1696         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (var), "%qD was declared here", var);
1697     }
1698 }
1699
1700 struct walk_data {
1701   gimple stmt;
1702   bool always_executed;
1703   bool warn_possibly_uninitialized;
1704 };
1705
1706 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have empty definitions
1707    and warn about them.  */
1708
1709 static tree
1710 warn_uninitialized_var (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
1711 {
1712   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
1713   struct walk_data *data = (struct walk_data *) wi->info;
1714   tree t = *tp;
1715
1716   /* We do not care about LHS.  */
1717   if (wi->is_lhs)
1718     {
1719       /* Except for operands of dereferences.  */
1720       if (!INDIRECT_REF_P (t)
1721           && TREE_CODE (t) != MEM_REF)
1722         return NULL_TREE;
1723       t = TREE_OPERAND (t, 0);
1724     }
1725
1726   switch (TREE_CODE (t))
1727     {
1728     case ADDR_EXPR:
1729       /* Taking the address of an uninitialized variable does not
1730          count as using it.  */
1731       *walk_subtrees = 0;
1732       break;
1733
1734     case VAR_DECL:
1735       {
1736         /* A VAR_DECL in the RHS of a gimple statement may mean that
1737            this variable is loaded from memory.  */
1738         use_operand_p vuse;
1739         tree op;
1740
1741         /* If there is not gimple stmt,
1742            or alias information has not been computed,
1743            then we cannot check VUSE ops.  */
1744         if (data->stmt == NULL)
1745           return NULL_TREE;
1746
1747         /* If the load happens as part of a call do not warn about it.  */
1748         if (is_gimple_call (data->stmt))
1749           return NULL_TREE;
1750
1751         vuse = gimple_vuse_op (data->stmt);
1752         if (vuse == NULL_USE_OPERAND_P)
1753           return NULL_TREE;
1754
1755         op = USE_FROM_PTR (vuse);
1756         if (t != SSA_NAME_VAR (op)
1757             || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op))
1758           return NULL_TREE;
1759         /* If this is a VUSE of t and it is the default definition,
1760            then warn about op.  */
1761         t = op;
1762         /* Fall through into SSA_NAME.  */
1763       }
1764
1765     case SSA_NAME:
1766       /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
1767          can warn about.  */
1768       if (data->always_executed)
1769         warn_uninit (t, "%qD is used uninitialized in this function",
1770                      data->stmt);
1771       else if (data->warn_possibly_uninitialized)
1772         warn_uninit (t, "%qD may be used uninitialized in this function",
1773                      data->stmt);
1774       *walk_subtrees = 0;
1775       break;
1776
1777     case REALPART_EXPR:
1778     case IMAGPART_EXPR:
1779       /* The total store transformation performed during gimplification
1780          creates uninitialized variable uses.  If all is well, these will
1781          be optimized away, so don't warn now.  */
1782       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == SSA_NAME)
1783         *walk_subtrees = 0;
1784       break;
1785
1786     default:
1787       if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
1788         *walk_subtrees = 0;
1789       break;
1790     }
1791
1792   return NULL_TREE;
1793 }
1794
1795 unsigned int
1796 warn_uninitialized_vars (bool warn_possibly_uninitialized)
1797 {
1798   gimple_stmt_iterator gsi;
1799   basic_block bb;
1800   struct walk_data data;
1801
1802   data.warn_possibly_uninitialized = warn_possibly_uninitialized;
1803
1804
1805   FOR_EACH_BB (bb)
1806     {
1807       data.always_executed = dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS,
1808                                              single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), bb);
1809       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1810         {
1811           struct walk_stmt_info wi;
1812           data.stmt = gsi_stmt (gsi);
1813           if (is_gimple_debug (data.stmt))
1814             continue;
1815           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
1816           wi.info = &data;
1817           walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), warn_uninitialized_var, &wi);
1818         }
1819     }
1820
1821   return 0;
1822 }
1823
1824 static unsigned int
1825 execute_early_warn_uninitialized (void)
1826 {
1827   /* Currently, this pass runs always but
1828      execute_late_warn_uninitialized only runs with optimization. With
1829      optimization we want to warn about possible uninitialized as late
1830      as possible, thus don't do it here.  However, without
1831      optimization we need to warn here about "may be uninitialized".
1832   */
1833   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1834
1835   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/!optimize);
1836
1837   /* Post-dominator information can not be reliably updated. Free it
1838      after the use.  */
1839
1840   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1841   return 0;
1842 }
1843
1844 static bool
1845 gate_warn_uninitialized (void)
1846 {
1847   return warn_uninitialized != 0;
1848 }
1849
1850 struct gimple_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1851 {
1852  {
1853   GIMPLE_PASS,
1854   "*early_warn_uninitialized",          /* name */
1855   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1856   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1857   NULL,                                 /* sub */
1858   NULL,                                 /* next */
1859   0,                                    /* static_pass_number */
1860   TV_TREE_UNINIT,                       /* tv_id */
1861   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1862   0,                                    /* properties_provided */
1863   0,                                    /* properties_destroyed */
1864   0,                                    /* todo_flags_start */
1865   0                                     /* todo_flags_finish */
1866  }
1867 };
1868
1869
1870 /* If necessary, rewrite the base of the reference tree *TP from
1871    a MEM_REF to a plain or converted symbol.  */
1872
1873 static void
1874 maybe_rewrite_mem_ref_base (tree *tp)
1875 {
1876   tree sym;
1877
1878   while (handled_component_p (*tp))
1879     tp = &TREE_OPERAND (*tp, 0);
1880   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF
1881       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (*tp, 0)) == ADDR_EXPR
1882       && integer_zerop (TREE_OPERAND (*tp, 1))
1883       && (sym = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (*tp, 0), 0))
1884       && DECL_P (sym)
1885       && !TREE_ADDRESSABLE (sym)
1886       && symbol_marked_for_renaming (sym))
1887     {
1888       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1889                                       TREE_TYPE (sym)))
1890         *tp = build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
1891                         TREE_TYPE (*tp), sym);
1892       else
1893         *tp = sym;
1894     }
1895 }
1896
1897 /* For a tree REF return its base if it is the base of a MEM_REF
1898    that cannot be rewritten into SSA form.  Otherwise return NULL_TREE.  */
1899
1900 static tree
1901 non_rewritable_mem_ref_base (tree ref)
1902 {
1903   tree base = ref;
1904
1905   /* A plain decl does not need it set.  */
1906   if (DECL_P (ref))
1907     return NULL_TREE;
1908
1909   while (handled_component_p (base))
1910     base = TREE_OPERAND (base, 0);
1911
1912   /* But watch out for MEM_REFs we cannot lower to a
1913      VIEW_CONVERT_EXPR.  */
1914   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF
1915       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (base, 0)) == ADDR_EXPR)
1916     {
1917       tree decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (base, 0), 0);
1918       if (DECL_P (decl)
1919           && (!integer_zerop (TREE_OPERAND (base, 1))
1920               || (DECL_SIZE (decl)
1921                   != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (base)))
1922               || TREE_THIS_VOLATILE (decl) != TREE_THIS_VOLATILE (base)))
1923         return decl;
1924     }
1925
1926   return NULL_TREE;
1927 }
1928
1929 /* For an lvalue tree LHS return true if it cannot be rewritten into SSA form.
1930    Otherwise return true.  */
1931
1932 static bool 
1933 non_rewritable_lvalue_p (tree lhs)
1934 {
1935   /* A plain decl is always rewritable.  */
1936   if (DECL_P (lhs))
1937     return false;
1938
1939   /* A decl that is wrapped inside a MEM-REF that covers
1940      it full is also rewritable.
1941      ???  The following could be relaxed allowing component
1942      references that do not change the access size.  */
1943   if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
1944       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == ADDR_EXPR
1945       && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
1946     {
1947       tree decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (lhs, 0), 0);
1948       if (DECL_P (decl)
1949           && DECL_SIZE (decl) == TYPE_SIZE (TREE_TYPE (lhs))
1950           && (TREE_THIS_VOLATILE (decl) == TREE_THIS_VOLATILE (lhs)))
1951         return false;
1952     }
1953
1954   return true;
1955 }
1956
1957 /* When possible, clear TREE_ADDRESSABLE bit or set DECL_GIMPLE_REG_P bit and
1958    mark the variable VAR for conversion into SSA.  Return true when updating
1959    stmts is required.  */
1960
1961 static bool
1962 maybe_optimize_var (tree var, bitmap addresses_taken, bitmap not_reg_needs)
1963 {
1964   bool update_vops = false;
1965
1966   /* Global Variables, result decls cannot be changed.  */
1967   if (is_global_var (var)
1968       || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL
1969       || bitmap_bit_p (addresses_taken, DECL_UID (var)))
1970     return false;
1971
1972   /* If the variable is not in the list of referenced vars then we
1973      do not need to touch it nor can we rename it.  */
1974   if (!referenced_var_lookup (cfun, DECL_UID (var)))
1975     return false;
1976
1977   if (TREE_ADDRESSABLE (var)
1978       /* Do not change TREE_ADDRESSABLE if we need to preserve var as
1979          a non-register.  Otherwise we are confused and forget to
1980          add virtual operands for it.  */
1981       && (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
1982           || !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))))
1983     {
1984       TREE_ADDRESSABLE (var) = 0;
1985       if (is_gimple_reg (var))
1986         mark_sym_for_renaming (var);
1987       update_vops = true;
1988       if (dump_file)
1989         {
1990           fprintf (dump_file, "No longer having address taken: ");
1991           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1992           fprintf (dump_file, "\n");
1993         }
1994     }
1995
1996   if (!DECL_GIMPLE_REG_P (var)
1997       && !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))
1998       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1999           || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE)
2000       && !TREE_THIS_VOLATILE (var)
2001       && (TREE_CODE (var) != VAR_DECL || !DECL_HARD_REGISTER (var)))
2002     {
2003       DECL_GIMPLE_REG_P (var) = 1;
2004       mark_sym_for_renaming (var);
2005       update_vops = true;
2006       if (dump_file)
2007         {
2008           fprintf (dump_file, "Now a gimple register: ");
2009           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2010           fprintf (dump_file, "\n");
2011         }
2012     }
2013
2014   return update_vops;
2015 }
2016
2017 /* Compute TREE_ADDRESSABLE and DECL_GIMPLE_REG_P for local variables.  */
2018
2019 void
2020 execute_update_addresses_taken (void)
2021 {
2022   gimple_stmt_iterator gsi;
2023   basic_block bb;
2024   bitmap addresses_taken = BITMAP_ALLOC (NULL);
2025   bitmap not_reg_needs = BITMAP_ALLOC (NULL);
2026   bool update_vops = false;
2027   tree var;
2028   unsigned i;
2029
2030   timevar_push (TV_ADDRESS_TAKEN);
2031
2032   /* Collect into ADDRESSES_TAKEN all variables whose address is taken within
2033      the function body.  */
2034   FOR_EACH_BB (bb)
2035     {
2036       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2037         {
2038           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2039           enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2040           tree decl;
2041
2042           /* Note all addresses taken by the stmt.  */
2043           gimple_ior_addresses_taken (addresses_taken, stmt);
2044
2045           /* If we have a call or an assignment, see if the lhs contains
2046              a local decl that requires not to be a gimple register.  */
2047           if (code == GIMPLE_ASSIGN || code == GIMPLE_CALL)
2048             {
2049               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2050               if (lhs
2051                   && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME
2052                   && non_rewritable_lvalue_p (lhs))
2053                 {
2054                   decl = get_base_address (lhs);
2055                   if (DECL_P (decl))
2056                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2057                 }
2058             }
2059
2060           if (gimple_assign_single_p (stmt))
2061             {
2062               tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2063               if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (rhs)))
2064                 bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2065             }
2066
2067           else if (code == GIMPLE_CALL)
2068             {
2069               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
2070                 {
2071                   tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
2072                   if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (arg)))
2073                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2074                 }
2075             }
2076
2077           else if (code == GIMPLE_ASM)
2078             {
2079               for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
2080                 {
2081                   tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
2082                   tree lhs = TREE_VALUE (link);
2083                   if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
2084                     {
2085                       decl = get_base_address (lhs);
2086                       if (DECL_P (decl)
2087                           && (non_rewritable_lvalue_p (lhs)
2088                               /* We cannot move required conversions from
2089                                  the lhs to the rhs in asm statements, so
2090                                  require we do not need any.  */
2091                               || !useless_type_conversion_p
2092                                     (TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (decl))))
2093                         bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2094                     }
2095                 }
2096               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
2097                 {
2098                   tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
2099                   if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (TREE_VALUE (link))))
2100                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2101                 }
2102             }
2103         }
2104
2105       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2106         {
2107           size_t i;
2108           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
2109
2110           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
2111             {
2112               tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i), var;
2113               if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR
2114                   && (var = get_base_address (TREE_OPERAND (op, 0))) != NULL
2115                   && DECL_P (var))
2116                 bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (var));
2117             }
2118         }
2119     }
2120
2121   /* We cannot iterate over all referenced vars because that can contain
2122      unused vars from BLOCK trees, which causes code generation differences
2123      for -g vs. -g0.  */
2124   for (var = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); var; var = DECL_CHAIN (var))
2125     update_vops |= maybe_optimize_var (var, addresses_taken, not_reg_needs);
2126
2127   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, cfun->local_decls, i, var)
2128     update_vops |= maybe_optimize_var (var, addresses_taken, not_reg_needs);
2129
2130   /* Operand caches need to be recomputed for operands referencing the updated
2131      variables.  */
2132   if (update_vops)
2133     {
2134       FOR_EACH_BB (bb)
2135         for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2136           {
2137             gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2138
2139             /* Re-write TARGET_MEM_REFs of symbols we want to
2140                rewrite into SSA form.  */
2141             if (gimple_assign_single_p (stmt))
2142               {
2143                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2144                 tree rhs, *rhsp = gimple_assign_rhs1_ptr (stmt);
2145                 tree sym;
2146
2147                 /* We shouldn't have any fancy wrapping of
2148                    component-refs on the LHS, but look through
2149                    VIEW_CONVERT_EXPRs as that is easy.  */
2150                 while (TREE_CODE (lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2151                   lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
2152                 if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
2153                     && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == ADDR_EXPR
2154                     && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1))
2155                     && (sym = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (lhs, 0), 0))
2156                     && DECL_P (sym)
2157                     && !TREE_ADDRESSABLE (sym)
2158                     && symbol_marked_for_renaming (sym))
2159                   lhs = sym;
2160                 else
2161                   lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2162
2163                 /* Rewrite the RHS and make sure the resulting assignment
2164                    is validly typed.  */
2165                 maybe_rewrite_mem_ref_base (rhsp);
2166                 rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2167                 if (gimple_assign_lhs (stmt) != lhs
2168                     && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs),
2169                                                    TREE_TYPE (rhs)))
2170                   rhs = fold_build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
2171                                      TREE_TYPE (lhs), rhs);
2172
2173                 if (gimple_assign_lhs (stmt) != lhs)
2174                   gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2175
2176                 if (gimple_assign_rhs1 (stmt) != rhs)
2177                   {
2178                     gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
2179                     gimple_assign_set_rhs_from_tree (&gsi, rhs);
2180                   }
2181               }
2182
2183             else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_CALL)
2184               {
2185                 unsigned i;
2186                 for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
2187                   {
2188                     tree *argp = gimple_call_arg_ptr (stmt, i);
2189                     maybe_rewrite_mem_ref_base (argp);
2190                   }
2191               }
2192
2193             else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
2194               {
2195                 unsigned i;
2196                 for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
2197                   {
2198                     tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
2199                     maybe_rewrite_mem_ref_base (&TREE_VALUE (link));
2200                   }
2201                 for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
2202                   {
2203                     tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
2204                     maybe_rewrite_mem_ref_base (&TREE_VALUE (link));
2205                   }
2206               }
2207
2208             if (gimple_references_memory_p (stmt)
2209                 || is_gimple_debug (stmt))
2210               update_stmt (stmt);
2211           }
2212
2213       /* Update SSA form here, we are called as non-pass as well.  */
2214       update_ssa (TODO_update_ssa);
2215     }
2216
2217   BITMAP_FREE (not_reg_needs);
2218   BITMAP_FREE (addresses_taken);
2219   timevar_pop (TV_ADDRESS_TAKEN);
2220 }
2221
2222 struct gimple_opt_pass pass_update_address_taken =
2223 {
2224  {
2225   GIMPLE_PASS,
2226   "addressables",                       /* name */
2227   NULL,                                 /* gate */
2228   NULL,                                 /* execute */
2229   NULL,                                 /* sub */
2230   NULL,                                 /* next */
2231   0,                                    /* static_pass_number */
2232   TV_ADDRESS_TAKEN,                     /* tv_id */
2233   PROP_ssa,                             /* properties_required */
2234   0,                                    /* properties_provided */
2235   0,                                    /* properties_destroyed */
2236   0,                                    /* todo_flags_start */
2237   TODO_update_address_taken
2238   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
2239  }
2240 };