OSDN Git Service

* tree-cfg.c, tree-if-conv.c, tree-into-ssa.c,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa.c
1 /* Miscellaneous SSA utility functions.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "ggc.h"
30 #include "langhooks.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "basic-block.h"
33 #include "output.h"
34 #include "errors.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "function.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "bitmap.h"
39 #include "tree-flow.h"
40 #include "tree-gimple.h"
41 #include "tree-inline.h"
42 #include "varray.h"
43 #include "timevar.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "tree-dump.h"
46 #include "tree-pass.h"
47
48
49 /* Remove edge E and remove the corresponding arguments from the PHI nodes
50    in E's destination block.  */
51
52 void
53 ssa_remove_edge (edge e)
54 {
55   tree phi, next;
56
57   /* Remove the appropriate PHI arguments in E's destination block.  */
58   for (phi = phi_nodes (e->dest); phi; phi = next)
59     {
60       next = PHI_CHAIN (phi);
61       remove_phi_arg (phi, e->src);
62     }
63
64   remove_edge (e);
65 }
66
67 /* Remove the corresponding arguments from the PHI nodes in E's
68    destination block and redirect it to DEST.  Return redirected edge.
69    The list of removed arguments is stored in PENDING_STMT (e).  */
70
71 edge
72 ssa_redirect_edge (edge e, basic_block dest)
73 {
74   tree phi, next;
75   tree list = NULL, *last = &list;
76   tree src, dst, node;
77   int i;
78
79   /* Remove the appropriate PHI arguments in E's destination block.  */
80   for (phi = phi_nodes (e->dest); phi; phi = next)
81     {
82       next = PHI_CHAIN (phi);
83
84       i = phi_arg_from_edge (phi, e);
85       if (i < 0)
86         continue;
87
88       src = PHI_ARG_DEF (phi, i);
89       dst = PHI_RESULT (phi);
90       node = build_tree_list (dst, src);
91       *last = node;
92       last = &TREE_CHAIN (node);
93
94       remove_phi_arg_num (phi, i);
95     }
96
97   e = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
98   PENDING_STMT (e) = list;
99
100   return e;
101 }
102
103 /* Add PHI arguments queued in PENDINT_STMT list on edge E to edge
104    E->dest.  */
105
106 void
107 flush_pending_stmts (edge e)
108 {
109   tree phi, arg;
110
111   if (!PENDING_STMT (e))
112     return;
113
114   for (phi = phi_nodes (e->dest), arg = PENDING_STMT (e);
115        phi;
116        phi = PHI_CHAIN (phi), arg = TREE_CHAIN (arg))
117     {
118       tree def = TREE_VALUE (arg);
119       add_phi_arg (&phi, def, e);
120     }
121
122   PENDING_STMT (e) = NULL;
123 }
124
125 /* Return true if SSA_NAME is malformed and mark it visited.
126
127    IS_VIRTUAL is true if this SSA_NAME was found inside a virtual
128       operand.  */
129
130 static bool
131 verify_ssa_name (tree ssa_name, bool is_virtual)
132 {
133   TREE_VISITED (ssa_name) = 1;
134
135   if (TREE_CODE (ssa_name) != SSA_NAME)
136     {
137       error ("Expected an SSA_NAME object");
138       return true;
139     }
140
141   if (TREE_TYPE (ssa_name) != TREE_TYPE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
142     {
143       error ("Type mismatch between an SSA_NAME and its symbol.");
144       return true;
145     }
146
147   if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ssa_name))
148     {
149       error ("Found an SSA_NAME that had been released into the free pool");
150       return true;
151     }
152
153   if (is_virtual && is_gimple_reg (ssa_name))
154     {
155       error ("Found a virtual definition for a GIMPLE register");
156       return true;
157     }
158
159   if (!is_virtual && !is_gimple_reg (ssa_name))
160     {
161       error ("Found a real definition for a non-register");
162       return true;
163     }
164
165   return false;
166 }
167
168
169 /* Return true if the definition of SSA_NAME at block BB is malformed.
170
171    STMT is the statement where SSA_NAME is created.
172
173    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
174       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
175       it means that the block in that array slot contains the
176       definition of SSA_NAME.
177
178    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a V_MAY_DEF or a
179       V_MUST_DEF.  */
180
181 static bool
182 verify_def (basic_block bb, basic_block *definition_block, tree ssa_name,
183             tree stmt, bool is_virtual)
184 {
185   if (verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual))
186     goto err;
187
188   if (definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)])
189     {
190       error ("SSA_NAME created in two different blocks %i and %i",
191              definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)]->index, bb->index);
192       goto err;
193     }
194
195   definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)] = bb;
196
197   if (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name) != stmt)
198     {
199       error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
200       fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
201       print_generic_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name), TDF_VOPS);
202       fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
203       print_generic_stmt (stderr, stmt, TDF_VOPS);
204       goto err;
205     }
206
207   return false;
208
209 err:
210   fprintf (stderr, "while verifying SSA_NAME ");
211   print_generic_expr (stderr, ssa_name, 0);
212   fprintf (stderr, " in statement\n");
213   print_generic_stmt (stderr, stmt, TDF_VOPS);
214
215   return true;
216 }
217
218
219 /* Return true if the use of SSA_NAME at statement STMT in block BB is
220    malformed.
221
222    DEF_BB is the block where SSA_NAME was found to be created.
223
224    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
225
226    CHECK_ABNORMAL is true if the caller wants to check whether this use
227       is flowing through an abnormal edge (only used when checking PHI
228       arguments).
229
230    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a V_MAY_DEF or a
231       V_MUST_DEF.
232    
233    If NAMES_DEFINED_IN_BB is not NULL, it contains a bitmap of ssa names
234      that are defined before STMT in basic block BB.  */
235
236 static bool
237 verify_use (basic_block bb, basic_block def_bb, tree ssa_name,
238             tree stmt, bool check_abnormal, bool is_virtual,
239             bitmap names_defined_in_bb)
240 {
241   bool err = false;
242
243   err = verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual);
244
245   if (IS_EMPTY_STMT (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
246       && var_ann (SSA_NAME_VAR (ssa_name))->default_def == ssa_name)
247     ; /* Default definitions have empty statements.  Nothing to do.  */
248   else if (!def_bb)
249     {
250       error ("Missing definition");
251       err = true;
252     }
253   else if (bb != def_bb
254            && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, def_bb))
255     {
256       error ("Definition in block %i does not dominate use in block %i",
257              def_bb->index, bb->index);
258       err = true;
259     }
260   else if (bb == def_bb
261            && names_defined_in_bb != NULL
262            && !bitmap_bit_p (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (ssa_name)))
263     {
264       error ("Definition in block %i follows the use", def_bb->index);
265       err = true;
266     }
267
268   if (check_abnormal
269       && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
270     {
271       error ("SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set");
272       err = true;
273     }
274
275   if (err)
276     {
277       fprintf (stderr, "for SSA_NAME: ");
278       print_generic_expr (stderr, ssa_name, TDF_VOPS);
279       fprintf (stderr, "in statement:\n");
280       print_generic_stmt (stderr, stmt, TDF_VOPS);
281     }
282
283   return err;
284 }
285
286
287 /* Return true if any of the arguments for PHI node PHI at block BB is
288    malformed.
289
290    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
291
292    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME version
293       numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set, it means that the
294       block in that array slot contains the definition of SSA_NAME.  */
295
296 static bool
297 verify_phi_args (tree phi, basic_block bb, basic_block *definition_block)
298 {
299   edge e;
300   bool err = false;
301   int i, phi_num_args = PHI_NUM_ARGS (phi);
302   edge_iterator ei;
303
304   /* Mark all the incoming edges.  */
305   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
306     e->aux = (void *) 1;
307
308   for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
309     {
310       tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i);
311
312       e = PHI_ARG_EDGE (phi, i);
313
314       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
315         err = verify_use (e->src, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)], op,
316                           phi, e->flags & EDGE_ABNORMAL,
317                           !is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)),
318                           NULL);
319
320       if (e->dest != bb)
321         {
322           error ("Wrong edge %d->%d for PHI argument\n",
323                  e->src->index, e->dest->index, bb->index);
324           err = true;
325         }
326
327       if (e->aux == (void *) 0)
328         {
329           error ("PHI argument flowing through dead edge %d->%d\n",
330                  e->src->index, e->dest->index);
331           err = true;
332         }
333
334       if (e->aux == (void *) 2)
335         {
336           error ("PHI argument duplicated for edge %d->%d\n", e->src->index,
337                  e->dest->index);
338           err = true;
339         }
340
341       if (err)
342         {
343           fprintf (stderr, "PHI argument\n");
344           print_generic_stmt (stderr, op, TDF_VOPS);
345           goto error;
346         }
347
348       e->aux = (void *) 2;
349     }
350
351   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
352     {
353       if (e->aux != (void *) 2)
354         {
355           error ("No argument flowing through edge %d->%d\n", e->src->index,
356                  e->dest->index);
357           err = true;
358           goto error;
359         }
360       e->aux = (void *) 0;
361     }
362
363 error:
364   if (err)
365     {
366       fprintf (stderr, "for PHI node\n");
367       print_generic_stmt (stderr, phi, TDF_VOPS);
368     }
369
370
371   return err;
372 }
373
374
375 static void
376 verify_flow_insensitive_alias_info (void)
377 {
378   size_t i;
379   tree var;
380   bitmap visited = BITMAP_XMALLOC ();
381
382   for (i = 0; i < num_referenced_vars; i++)
383     {
384       size_t j;
385       var_ann_t ann;
386       varray_type may_aliases;
387
388       var = referenced_var (i);
389       ann = var_ann (var);
390       may_aliases = ann->may_aliases;
391
392       for (j = 0; may_aliases && j < VARRAY_ACTIVE_SIZE (may_aliases); j++)
393         {
394           tree alias = VARRAY_TREE (may_aliases, j);
395
396           bitmap_set_bit (visited, var_ann (alias)->uid);
397
398           if (!may_be_aliased (alias))
399             {
400               error ("Non-addressable variable inside an alias set.");
401               debug_variable (alias);
402               goto err;
403             }
404         }
405     }
406
407   for (i = 0; i < num_referenced_vars; i++)
408     {
409       var_ann_t ann;
410
411       var = referenced_var (i);
412       ann = var_ann (var);
413
414       if (ann->mem_tag_kind == NOT_A_TAG
415           && ann->is_alias_tag
416           && !bitmap_bit_p (visited, ann->uid))
417         {
418           error ("Addressable variable that is an alias tag but is not in any alias set.");
419           goto err;
420         }
421     }
422
423   BITMAP_XFREE (visited);
424   return;
425
426 err:
427   debug_variable (var);
428   internal_error ("verify_flow_insensitive_alias_info failed.");
429 }
430
431
432 static void
433 verify_flow_sensitive_alias_info (void)
434 {
435   size_t i;
436   tree ptr;
437
438   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
439     {
440       var_ann_t ann;
441       struct ptr_info_def *pi;
442
443       ptr = ssa_name (i);
444       if (!ptr)
445         continue;
446       ann = var_ann (SSA_NAME_VAR (ptr));
447       pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
448
449       /* We only care for pointers that are actually referenced in the
450          program.  */
451       if (!TREE_VISITED (ptr) || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr)))
452         continue;
453
454       /* RESULT_DECL is special.  If it's a GIMPLE register, then it
455          is only written-to only once in the return statement.
456          Otherwise, aggregate RESULT_DECLs may be written-to more than
457          once in virtual operands.  */
458       if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (ptr)) == RESULT_DECL
459           && is_gimple_reg (ptr))
460         continue;
461
462       if (pi == NULL)
463         continue;
464
465       if (pi->is_dereferenced && !pi->name_mem_tag && !ann->type_mem_tag)
466         {
467           error ("Dereferenced pointers should have a name or a type tag");
468           goto err;
469         }
470
471       if (pi->name_mem_tag
472           && !pi->pt_malloc
473           && (pi->pt_vars == NULL || bitmap_empty_p (pi->pt_vars)))
474         {
475           error ("Pointers with a memory tag, should have points-to sets or point to malloc");
476           goto err;
477         }
478
479       if (pi->value_escapes_p
480           && pi->name_mem_tag
481           && !is_call_clobbered (pi->name_mem_tag))
482         {
483           error ("Pointer escapes but its name tag is not call-clobbered.");
484           goto err;
485         }
486     }
487
488   return;
489
490 err:
491   debug_variable (ptr);
492   internal_error ("verify_flow_sensitive_alias_info failed.");
493 }
494
495 DEF_VEC_MALLOC_P (bitmap);
496
497 /* Verify that all name tags have different points to sets.
498    This algorithm takes advantage of the fact that every variable with the
499    same name tag must have the same points-to set. 
500    So we check a single variable for each name tag, and verify that its
501    points-to set is different from every other points-to set for other name
502    tags.  */
503
504 static void
505 verify_name_tags (void)
506 {
507   size_t i;  
508   size_t j;
509   bitmap first, second;  
510   VEC (tree) *name_tag_reps = NULL;
511   VEC (bitmap) *pt_vars_for_reps = NULL;
512
513   /* First we compute the name tag representatives and their points-to sets.  */
514   for (i = 0; i < num_ssa_names; i++)
515     {
516       if (ssa_name (i))
517         {
518           tree ptr = ssa_name (i);
519           struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
520           if (!TREE_VISITED (ptr) 
521               || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr)) 
522               || !pi
523               || !pi->name_mem_tag 
524               || TREE_VISITED (pi->name_mem_tag))
525             continue;
526           TREE_VISITED (pi->name_mem_tag) = 1;
527           if (pi->pt_vars != NULL)
528             {    
529               VEC_safe_push (tree, name_tag_reps, ptr);
530               VEC_safe_push (bitmap, pt_vars_for_reps, pi->pt_vars);
531             }
532         }
533     }
534   
535   /* Now compare all the representative bitmaps with all other representative
536      bitmaps, to verify that they are all different.  */
537   for (i = 0; VEC_iterate (bitmap, pt_vars_for_reps, i, first); i++)
538     {
539        for (j = i + 1; VEC_iterate (bitmap, pt_vars_for_reps, j, second); j++)
540          { 
541            if (bitmap_equal_p (first, second))
542              {
543                error ("Two different pointers with identical points-to sets but different name tags");
544                debug_variable (VEC_index (tree, name_tag_reps, j));
545                goto err;
546              }
547          }
548     }
549
550   /* Lastly, clear out the visited flags.  */
551   for (i = 0; i < num_ssa_names; i++)
552     {
553       if (ssa_name (i))
554         {
555           tree ptr = ssa_name (i);
556           struct ptr_info_def *pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr);
557           if (!TREE_VISITED (ptr) 
558               || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr)) 
559               || !pi
560               || !pi->name_mem_tag)
561             continue;
562           TREE_VISITED (pi->name_mem_tag) = 0;
563         }
564     } 
565   VEC_free (bitmap, pt_vars_for_reps);
566   return;
567   
568 err:
569   debug_variable (VEC_index (tree, name_tag_reps, i));
570   internal_error ("verify_name_tags failed");
571 }
572 /* Verify the consistency of aliasing information.  */
573
574 static void
575 verify_alias_info (void)
576 {
577   verify_flow_sensitive_alias_info ();
578   verify_name_tags ();
579   verify_flow_insensitive_alias_info ();
580 }
581
582
583 /* Verify common invariants in the SSA web.
584    TODO: verify the variable annotations.  */
585
586 void
587 verify_ssa (void)
588 {
589   size_t i;
590   basic_block bb;
591   basic_block *definition_block = xcalloc (num_ssa_names, sizeof (basic_block));
592   ssa_op_iter iter;
593   tree op;
594   enum dom_state orig_dom_state = dom_computed[CDI_DOMINATORS];
595   bitmap names_defined_in_bb = BITMAP_XMALLOC ();
596
597   timevar_push (TV_TREE_SSA_VERIFY);
598
599   /* Keep track of SSA names present in the IL.  */
600   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
601     if (ssa_name (i))
602       TREE_VISITED (ssa_name (i)) = 0;
603
604   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
605
606   /* Verify and register all the SSA_NAME definitions found in the
607      function.  */
608   FOR_EACH_BB (bb)
609     {
610       tree phi;
611       block_stmt_iterator bsi;
612
613       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
614         {
615           int i;
616           if (verify_def (bb, definition_block, PHI_RESULT (phi), phi,
617                         !is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi))))
618           goto err;
619           for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (phi); i++)
620             {
621               tree def = PHI_ARG_DEF (phi, i);
622               if (TREE_CODE (def) != SSA_NAME && !is_gimple_min_invariant (def))
623                 {
624                   error ("PHI argument is not SSA_NAME, or invariant");
625                   print_generic_stmt (stderr, phi, TDF_VOPS);
626                   goto err;
627                 }
628             }
629         }
630
631       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
632         {
633           tree stmt;
634
635           stmt = bsi_stmt (bsi);
636           get_stmt_operands (stmt);
637
638           if (stmt_ann (stmt)->makes_aliased_stores 
639               && NUM_V_MAY_DEFS (STMT_V_MAY_DEF_OPS (stmt)) == 0)
640             {
641               error ("Statement makes aliased stores, but has no V_MAY_DEFS");
642               print_generic_stmt (stderr, stmt, TDF_VOPS);
643               goto err;
644             }
645             
646           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_VIRTUAL_DEFS)
647             {
648               if (verify_def (bb, definition_block, op, stmt, true))
649                 goto err;
650             }
651           
652           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
653             {
654               if (verify_def (bb, definition_block, op, stmt, false))
655                 goto err;
656             }
657         }
658     }
659
660
661   /* Now verify all the uses and make sure they agree with the definitions
662      found in the previous pass.  */
663   FOR_EACH_BB (bb)
664     {
665       edge e;
666       tree phi;
667       edge_iterator ei;
668       block_stmt_iterator bsi;
669
670       /* Make sure that all edges have a clear 'aux' field.  */
671       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
672         {
673           if (e->aux)
674             {
675               error ("AUX pointer initialized for edge %d->%d\n", e->src->index,
676                       e->dest->index);
677               goto err;
678             }
679         }
680
681       /* Verify the arguments for every PHI node in the block.  */
682       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
683         {
684           if (verify_phi_args (phi, bb, definition_block))
685             goto err;
686           bitmap_set_bit (names_defined_in_bb,
687                           SSA_NAME_VERSION (PHI_RESULT (phi)));
688         }
689
690       /* Now verify all the uses and vuses in every statement of the block.  */
691       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
692         {
693           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
694
695           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_VIRTUAL_USES | SSA_OP_VIRTUAL_KILLS)
696             {
697               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
698                               op, stmt, false, true,
699                               names_defined_in_bb))
700                 goto err;
701             }
702
703           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_USE)
704             {
705               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
706                               op, stmt, false, false,
707                               names_defined_in_bb))
708                 goto err;
709             }
710
711           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
712             {
713               bitmap_set_bit (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (op));
714             }
715         }
716
717       /* Verify the uses in arguments of PHI nodes at the exits from the
718          block.  */
719       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
720         {
721           for (phi = phi_nodes (e->dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
722             {
723               bool virtual = !is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi));
724               op = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
725               if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
726                 continue;
727
728               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
729                               op, phi, false, virtual,
730                               names_defined_in_bb))
731                 goto err;
732             }
733         }
734
735       bitmap_clear (names_defined_in_bb);
736     }
737
738   /* Finally, verify alias information.  */
739   verify_alias_info ();
740
741   free (definition_block);
742   /* Restore the dominance information to its prior known state, so
743      that we do not perturb the compiler's subsequent behavior.  */
744   if (orig_dom_state == DOM_NONE)
745     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
746   else
747     dom_computed[CDI_DOMINATORS] = orig_dom_state;
748   
749   BITMAP_XFREE (names_defined_in_bb);
750   timevar_pop (TV_TREE_SSA_VERIFY);
751   return;
752
753 err:
754   internal_error ("verify_ssa failed.");
755 }
756
757
758 /* Initialize global DFA and SSA structures.  */
759
760 void
761 init_tree_ssa (void)
762 {
763   VARRAY_TREE_INIT (referenced_vars, 20, "referenced_vars");
764   call_clobbered_vars = BITMAP_XMALLOC ();
765   addressable_vars = BITMAP_XMALLOC ();
766   init_ssa_operands ();
767   init_ssanames ();
768   init_phinodes ();
769   global_var = NULL_TREE;
770 }
771
772
773 /* Deallocate memory associated with SSA data structures for FNDECL.  */
774
775 void
776 delete_tree_ssa (void)
777 {
778   size_t i;
779   basic_block bb;
780   block_stmt_iterator bsi;
781
782   /* Remove annotations from every tree in the function.  */
783   FOR_EACH_BB (bb)
784     for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
785       {
786         tree stmt = bsi_stmt (bsi);
787         release_defs (stmt);
788         ggc_free (stmt->common.ann);
789         stmt->common.ann = NULL;
790       }
791
792   /* Remove annotations from every referenced variable.  */
793   if (referenced_vars)
794     {
795       for (i = 0; i < num_referenced_vars; i++)
796         {
797           tree var = referenced_var (i);
798           ggc_free (var->common.ann);
799           var->common.ann = NULL;
800         }
801       referenced_vars = NULL;
802     }
803
804   fini_ssanames ();
805   fini_phinodes ();
806   fini_ssa_operands ();
807
808   global_var = NULL_TREE;
809   BITMAP_XFREE (call_clobbered_vars);
810   call_clobbered_vars = NULL;
811   BITMAP_XFREE (addressable_vars);
812   addressable_vars = NULL;
813 }
814
815
816 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
817    false.  */
818
819 bool
820 tree_ssa_useless_type_conversion_1 (tree outer_type, tree inner_type)
821 {
822   /* If the inner and outer types are effectively the same, then
823      strip the type conversion and enter the equivalence into
824      the table.  */
825   if (inner_type == outer_type
826      || (lang_hooks.types_compatible_p (inner_type, outer_type)))
827     return true;
828
829   /* If both types are pointers and the outer type is a (void *), then
830      the conversion is not necessary.  The opposite is not true since
831      that conversion would result in a loss of information if the
832      equivalence was used.  Consider an indirect function call where
833      we need to know the exact type of the function to correctly
834      implement the ABI.  */
835   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
836            && POINTER_TYPE_P (outer_type)
837            && TYPE_MODE (inner_type) == TYPE_MODE (outer_type)
838            && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (inner_type)
839               == TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (outer_type)
840            && TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == VOID_TYPE)
841     return true;
842
843   /* Pointers and references are equivalent once we get to GENERIC,
844      so strip conversions that just switch between them.  */
845   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
846            && POINTER_TYPE_P (outer_type)
847            && TYPE_MODE (inner_type) == TYPE_MODE (outer_type)
848            && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (inner_type)
849               == TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (outer_type)
850            && lang_hooks.types_compatible_p (TREE_TYPE (inner_type),
851                                              TREE_TYPE (outer_type)))
852     return true;
853
854   /* If both the inner and outer types are integral types, then the
855      conversion is not necessary if they have the same mode and
856      signedness and precision, and both or neither are boolean.  Some
857      code assumes an invariant that boolean types stay boolean and do
858      not become 1-bit bit-field types.  Note that types with precision
859      not using all bits of the mode (such as bit-field types in C)
860      mean that testing of precision is necessary.  */
861   else if (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
862            && INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
863            && TYPE_MODE (inner_type) == TYPE_MODE (outer_type)
864            && TYPE_UNSIGNED (inner_type) == TYPE_UNSIGNED (outer_type)
865            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
866     {
867       bool first_boolean = (TREE_CODE (inner_type) == BOOLEAN_TYPE);
868       bool second_boolean = (TREE_CODE (outer_type) == BOOLEAN_TYPE);
869       if (first_boolean == second_boolean)
870         return true;
871     }
872
873   /* Recurse for complex types.  */
874   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
875            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE
876            && tree_ssa_useless_type_conversion_1 (TREE_TYPE (outer_type),
877                                                   TREE_TYPE (inner_type)))
878     return true;
879
880   return false;
881 }
882
883 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
884    false.  */
885
886 bool
887 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
888 {
889   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
890      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
891      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
892      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
893   if (TREE_CODE (expr) == NOP_EXPR || TREE_CODE (expr) == CONVERT_EXPR
894       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
895       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
896     return tree_ssa_useless_type_conversion_1 (TREE_TYPE (expr),
897                                                TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr,
898                                                                         0)));
899
900
901   return false;
902 }
903
904
905 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
906    described in walk_use_def_chains.
907    
908    VISITED is a bitmap used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
909       infinite loops.
910
911    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
912       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
913       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
914       visited first and then FN is called with each of the visited
915       arguments in a separate pass.  */
916
917 static bool
918 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
919                        bitmap visited, bool is_dfs)
920 {
921   tree def_stmt;
922
923   if (bitmap_bit_p (visited, SSA_NAME_VERSION (var)))
924     return false;
925
926   bitmap_set_bit (visited, SSA_NAME_VERSION (var));
927
928   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
929
930   if (TREE_CODE (def_stmt) != PHI_NODE)
931     {
932       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
933       return fn (var, def_stmt, data);
934     }
935   else
936     {
937       int i;
938
939       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
940          use-def links for each argument.  */
941       if (!is_dfs)
942         for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (def_stmt); i++)
943           if (fn (PHI_ARG_DEF (def_stmt, i), def_stmt, data))
944             return true;
945
946       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
947       for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (def_stmt); i++)
948         {
949           tree arg = PHI_ARG_DEF (def_stmt, i);
950           if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
951               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
952             return true;
953         }
954
955       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
956          use-def links for each argument.  */
957       if (is_dfs)
958         for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (def_stmt); i++)
959           if (fn (PHI_ARG_DEF (def_stmt, i), def_stmt, data))
960             return true;
961     }
962   
963   return false;
964 }
965   
966
967
968 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
969    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
970    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
971    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
972    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
973    in order to continue the walk, FN should return false.  
974
975    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
976    different.  The first argument to FN is no longer the original
977    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
978    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
979
980    If IS_DFS is true, this function will:
981
982         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
983         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
984
985    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
986    (i.e., a breadth-first search).  */
987
988
989 void
990 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
991                      bool is_dfs)
992 {
993   tree def_stmt;
994
995   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
996
997   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
998
999   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1000      node.  */
1001   if (TREE_CODE (def_stmt) != PHI_NODE)
1002     (*fn) (var, def_stmt, data);
1003   else
1004     {
1005       bitmap visited = BITMAP_XMALLOC ();
1006       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1007       BITMAP_XFREE (visited);
1008     }
1009 }
1010
1011
1012 /* Replaces VAR with REPL in memory reference expression *X in
1013    statement STMT.  */
1014
1015 static void
1016 propagate_into_addr (tree stmt, tree var, tree *x, tree repl)
1017 {
1018   tree new_var, ass_stmt, addr_var;
1019   basic_block bb;
1020   block_stmt_iterator bsi;
1021
1022   /* There is nothing special to handle in the other cases.  */
1023   if (TREE_CODE (repl) != ADDR_EXPR)
1024     return;
1025   addr_var = TREE_OPERAND (repl, 0);
1026
1027   while (handled_component_p (*x)
1028          || TREE_CODE (*x) == REALPART_EXPR
1029          || TREE_CODE (*x) == IMAGPART_EXPR)
1030     x = &TREE_OPERAND (*x, 0);
1031
1032   if (TREE_CODE (*x) != INDIRECT_REF
1033       || TREE_OPERAND (*x, 0) != var)
1034     return;
1035
1036   if (TREE_TYPE (*x) == TREE_TYPE (addr_var))
1037     {
1038       *x = addr_var;
1039       mark_new_vars_to_rename (stmt, vars_to_rename);
1040       return;
1041     }
1042
1043
1044   /* Frontends sometimes produce expressions like *&a instead of a[0].
1045      Create a temporary variable to handle this case.  */
1046   ass_stmt = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, NULL_TREE, repl);
1047   new_var = duplicate_ssa_name (var, ass_stmt);
1048   TREE_OPERAND (*x, 0) = new_var;
1049   TREE_OPERAND (ass_stmt, 0) = new_var;
1050
1051   bb = bb_for_stmt (stmt);
1052   tree_block_label (bb);
1053   bsi = bsi_after_labels (bb);
1054   bsi_insert_after (&bsi, ass_stmt, BSI_NEW_STMT);
1055
1056   mark_new_vars_to_rename (stmt, vars_to_rename);
1057 }
1058
1059 /* Replaces immediate uses of VAR by REPL.  */
1060
1061 static void
1062 replace_immediate_uses (tree var, tree repl)
1063 {
1064   int i, j, n;
1065   dataflow_t df;
1066   tree stmt;
1067   bool mark_new_vars;
1068   ssa_op_iter iter;
1069   use_operand_p use_p;
1070
1071   df = get_immediate_uses (SSA_NAME_DEF_STMT (var));
1072   n = num_immediate_uses (df);
1073
1074   for (i = 0; i < n; i++)
1075     {
1076       stmt = immediate_use (df, i);
1077
1078       if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
1079         {
1080           for (j = 0; j < PHI_NUM_ARGS (stmt); j++)
1081             if (PHI_ARG_DEF (stmt, j) == var)
1082               {
1083                 SET_PHI_ARG_DEF (stmt, j, repl);
1084                 if (TREE_CODE (repl) == SSA_NAME
1085                     && PHI_ARG_EDGE (stmt, j)->flags & EDGE_ABNORMAL)
1086                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (repl) = 1;
1087               }
1088
1089           continue;
1090         }
1091
1092       get_stmt_operands (stmt);
1093       mark_new_vars = false;
1094       if (is_gimple_reg (SSA_NAME_VAR (var)))
1095         {
1096           if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR)
1097             {
1098               propagate_into_addr (stmt, var, &TREE_OPERAND (stmt, 0), repl);
1099               propagate_into_addr (stmt, var, &TREE_OPERAND (stmt, 1), repl);
1100             }
1101
1102           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
1103             if (USE_FROM_PTR (use_p) == var)
1104               {
1105                 propagate_value (use_p, repl);
1106                 mark_new_vars = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (repl));
1107               }
1108         }
1109       else
1110         {
1111           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, 
1112                                     SSA_OP_VIRTUAL_USES | SSA_OP_VIRTUAL_KILLS)
1113             if (USE_FROM_PTR (use_p) == var)
1114               propagate_value (use_p, repl);
1115         }
1116
1117       /* FIXME.  If REPL is a constant, we need to fold STMT.
1118          However, fold_stmt wants a pointer to the statement, because
1119          it may happen that it needs to replace the whole statement
1120          with a new expression.  Since the current def-use machinery
1121          does not return pointers to statements, we call fold_stmt
1122          with the address of a local temporary, if that call changes
1123          the temporary then we fallback on looking for a proper
1124          pointer to STMT by scanning STMT's basic block.
1125
1126          Note that all this will become unnecessary soon.  This
1127          pass is being replaced with a proper copy propagation pass
1128          for 4.1 (dnovillo, 2004-09-17).  */
1129       if (TREE_CODE (repl) != SSA_NAME)
1130         {
1131           tree tmp = stmt;
1132           fold_stmt (&tmp);
1133           mark_new_vars = true;
1134           if (tmp != stmt)
1135             {
1136               block_stmt_iterator si = bsi_for_stmt (stmt);
1137               bsi_replace (&si, tmp, true);
1138               stmt = bsi_stmt (si);
1139             }
1140         }
1141
1142       /* If REPL is a pointer, it may have different memory tags associated
1143          with it.  For instance, VAR may have had a name tag while REPL
1144          only had a type tag.  In these cases, the virtual operands (if
1145          any) in the statement will refer to different symbols which need
1146          to be renamed.  */
1147       if (mark_new_vars)
1148         mark_new_vars_to_rename (stmt, vars_to_rename);
1149       else
1150         modify_stmt (stmt);
1151     }
1152 }
1153
1154 /* Gets the value VAR is equivalent to according to EQ_TO.  */
1155
1156 static tree
1157 get_eq_name (tree *eq_to, tree var)
1158 {
1159   unsigned ver;
1160   tree val = var;
1161
1162   while (TREE_CODE (val) == SSA_NAME)
1163     {
1164       ver = SSA_NAME_VERSION (val);
1165       if (!eq_to[ver])
1166         break;
1167
1168       val = eq_to[ver];
1169     }
1170
1171   while (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
1172     {
1173       ver = SSA_NAME_VERSION (var);
1174       if (!eq_to[ver])
1175         break;
1176
1177       var = eq_to[ver];
1178       eq_to[ver] = val;
1179     }
1180
1181   return val;
1182 }
1183
1184 /* Checks whether phi node PHI is redundant and if it is, records the ssa name
1185    its result is redundant to to EQ_TO array.  */
1186
1187 static void
1188 check_phi_redundancy (tree phi, tree *eq_to)
1189 {
1190   tree val = NULL_TREE, def, res = PHI_RESULT (phi), stmt;
1191   unsigned i, ver = SSA_NAME_VERSION (res), n;
1192   dataflow_t df;
1193
1194   /* It is unlikely that such large phi node would be redundant.  */
1195   if (PHI_NUM_ARGS (phi) > 16)
1196     return;
1197
1198   for (i = 0; i < (unsigned) PHI_NUM_ARGS (phi); i++)
1199     {
1200       def = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1201
1202       if (TREE_CODE (def) == SSA_NAME)
1203         {
1204           def = get_eq_name (eq_to, def);
1205           if (def == res)
1206             continue;
1207         }
1208
1209       if (val
1210           && !operand_equal_p (val, def, 0))
1211         return;
1212
1213       val = def;
1214     }
1215
1216   /* At least one of the arguments should not be equal to the result, or
1217      something strange is happening.  */
1218   gcc_assert (val);
1219
1220   if (get_eq_name (eq_to, res) == val)
1221     return;
1222
1223   if (!may_propagate_copy (res, val))
1224     return;
1225
1226   eq_to[ver] = val;
1227
1228   df = get_immediate_uses (SSA_NAME_DEF_STMT (res));
1229   n = num_immediate_uses (df);
1230
1231   for (i = 0; i < n; i++)
1232     {
1233       stmt = immediate_use (df, i);
1234
1235       if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
1236         check_phi_redundancy (stmt, eq_to);
1237     }
1238 }
1239
1240 /* Removes redundant phi nodes.
1241
1242    A redundant PHI node is a PHI node where all of its PHI arguments
1243    are the same value, excluding any PHI arguments which are the same
1244    as the PHI result.
1245
1246    A redundant PHI node is effectively a copy, so we forward copy propagate
1247    which removes all uses of the destination of the PHI node then
1248    finally we delete the redundant PHI node.
1249
1250    Note that if we can not copy propagate the PHI node, then the PHI
1251    will not be removed.  Thus we do not have to worry about dependencies
1252    between PHIs and the problems serializing PHIs into copies creates. 
1253    
1254    The most important effect of this pass is to remove degenerate PHI
1255    nodes created by removing unreachable code.  */
1256
1257 void
1258 kill_redundant_phi_nodes (void)
1259 {
1260   tree *eq_to;
1261   unsigned i, old_num_ssa_names;
1262   basic_block bb;
1263   tree phi, var, repl, stmt;
1264
1265   /* The EQ_TO[VER] holds the value by that the ssa name VER should be
1266      replaced.  If EQ_TO[VER] is ssa name and it is decided to replace it by
1267      other value, it may be necessary to follow the chain till the final value.
1268      We perform path shortening (replacing the entries of the EQ_TO array with
1269      heads of these chains) whenever we access the field to prevent quadratic
1270      complexity (probably would not occur in practice anyway, but let us play
1271      it safe).  */
1272   eq_to = xcalloc (num_ssa_names, sizeof (tree));
1273
1274   /* We have had cases where computing immediate uses takes a
1275      significant amount of compile time.  If we run into such
1276      problems here, we may want to only compute immediate uses for
1277      a subset of all the SSA_NAMEs instead of computing it for
1278      all of the SSA_NAMEs.  */
1279   compute_immediate_uses (TDFA_USE_OPS | TDFA_USE_VOPS, NULL);
1280   old_num_ssa_names = num_ssa_names;
1281
1282   FOR_EACH_BB (bb)
1283     {
1284       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1285         {
1286           var = PHI_RESULT (phi);
1287           check_phi_redundancy (phi, eq_to);
1288         }
1289     }
1290
1291   /* Now propagate the values.  */
1292   for (i = 0; i < old_num_ssa_names; i++)
1293     {
1294       if (!ssa_name (i))
1295         continue;
1296
1297       repl = get_eq_name (eq_to, ssa_name (i));
1298       if (repl != ssa_name (i))
1299         replace_immediate_uses (ssa_name (i), repl);
1300     }
1301
1302   /* And remove the dead phis.  */
1303   for (i = 0; i < old_num_ssa_names; i++)
1304     {
1305       if (!ssa_name (i))
1306         continue;
1307
1308       repl = get_eq_name (eq_to, ssa_name (i));
1309       if (repl != ssa_name (i))
1310         {
1311           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name (i));
1312           remove_phi_node (stmt, NULL_TREE, bb_for_stmt (stmt));
1313         }
1314     }
1315
1316   free_df ();
1317   free (eq_to);
1318 }
1319
1320 struct tree_opt_pass pass_redundant_phi =
1321 {
1322   "redphi",                             /* name */
1323   NULL,                                 /* gate */
1324   kill_redundant_phi_nodes,             /* execute */
1325   NULL,                                 /* sub */
1326   NULL,                                 /* next */
1327   0,                                    /* static_pass_number */
1328   0,                                    /* tv_id */
1329   PROP_cfg | PROP_ssa | PROP_alias,     /* properties_required */
1330   0,                                    /* properties_provided */
1331   0,                                    /* properties_destroyed */
1332   0,                                    /* todo_flags_start */
1333   TODO_dump_func | TODO_rename_vars 
1334     | TODO_ggc_collect | TODO_verify_ssa, /* todo_flags_finish */
1335   0                                     /* letter */
1336 };
1337 \f
1338 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1339
1340    The first pass notices real uses of SSA names with default definitions.
1341    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1342    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1343    so that we catch as many as we can.
1344
1345    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1346    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1347    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1348    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1349    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1350    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1351    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1352
1353 /* Emit a warning for T, an SSA_NAME, being uninitialized.  The exact
1354    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.  */
1355
1356 static void
1357 warn_uninit (tree t, const char *msgid, location_t *locus)
1358 {
1359   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1360   tree def = SSA_NAME_DEF_STMT (t);
1361
1362   /* Default uses (indicated by an empty definition statement),
1363      are uninitialized.  */
1364   if (!IS_EMPTY_STMT (def))
1365     return;
1366
1367   /* Except for PARMs of course, which are always initialized.  */
1368   if (TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
1369     return;
1370
1371   /* Hard register variables get their initial value from the ether.  */
1372   if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (var))
1373     return;
1374
1375   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1376      wishes to suppress the warning.  */
1377   if (TREE_NO_WARNING (var))
1378     return;
1379
1380   if (!locus)
1381     locus = &DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1382   warning (msgid, locus, var);
1383   TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1384 }
1385    
1386 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have empty definitions
1387    and warn about them.  */
1388
1389 static tree
1390 warn_uninitialized_var (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
1391 {
1392   location_t *locus = data;
1393   tree t = *tp;
1394
1395   /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we can warn about.  */
1396   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
1397     {
1398       warn_uninit (t, "%H%qD is used uninitialized in this function", locus);
1399       *walk_subtrees = 0;
1400     }
1401   else if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
1402     *walk_subtrees = 0;
1403
1404   return NULL_TREE;
1405 }
1406
1407 /* Look for inputs to PHI that are SSA_NAMEs that have empty definitions
1408    and warn about them.  */
1409
1410 static void
1411 warn_uninitialized_phi (tree phi)
1412 {
1413   int i, n = PHI_NUM_ARGS (phi);
1414
1415   /* Don't look at memory tags.  */
1416   if (!is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
1417     return;
1418
1419   for (i = 0; i < n; ++i)
1420     {
1421       tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1422       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
1423         warn_uninit (op, "%H%qD may be used uninitialized in this function",
1424                      NULL);
1425     }
1426 }
1427
1428 static void
1429 execute_early_warn_uninitialized (void)
1430 {
1431   block_stmt_iterator bsi;
1432   basic_block bb;
1433
1434   FOR_EACH_BB (bb)
1435     for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1436       walk_tree (bsi_stmt_ptr (bsi), warn_uninitialized_var,
1437                  EXPR_LOCUS (bsi_stmt (bsi)), NULL);
1438 }
1439
1440 static void
1441 execute_late_warn_uninitialized (void)
1442 {
1443   basic_block bb;
1444   tree phi;
1445
1446   /* Re-do the plain uninitialized variable check, as optimization may have
1447      straightened control flow.  Do this first so that we don't accidentally
1448      get a "may be" warning when we'd have seen an "is" warning later.  */
1449   execute_early_warn_uninitialized ();
1450
1451   FOR_EACH_BB (bb)
1452     for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1453       warn_uninitialized_phi (phi);
1454 }
1455
1456 static bool
1457 gate_warn_uninitialized (void)
1458 {
1459   return warn_uninitialized != 0;
1460 }
1461
1462 struct tree_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1463 {
1464   NULL,                                 /* name */
1465   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1466   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1467   NULL,                                 /* sub */
1468   NULL,                                 /* next */
1469   0,                                    /* static_pass_number */
1470   0,                                    /* tv_id */
1471   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1472   0,                                    /* properties_provided */
1473   0,                                    /* properties_destroyed */
1474   0,                                    /* todo_flags_start */
1475   0,                                    /* todo_flags_finish */
1476   0                                     /* letter */
1477 };
1478
1479 struct tree_opt_pass pass_late_warn_uninitialized =
1480 {
1481   NULL,                                 /* name */
1482   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1483   execute_late_warn_uninitialized,      /* execute */
1484   NULL,                                 /* sub */
1485   NULL,                                 /* next */
1486   0,                                    /* static_pass_number */
1487   0,                                    /* tv_id */
1488   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1489   0,                                    /* properties_provided */
1490   0,                                    /* properties_destroyed */
1491   0,                                    /* todo_flags_start */
1492   0,                                    /* todo_flags_finish */
1493   0                                     /* letter */
1494 };
1495