OSDN Git Service

enable SH libgloss build
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / alias.c
1 /* Alias analysis for GNU C
2    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
3    2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by John Carr (jfc@mit.edu).
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "function.h"
30 #include "alias.h"
31 #include "emit-rtl.h"
32 #include "regs.h"
33 #include "hard-reg-set.h"
34 #include "basic-block.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "output.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "cselib.h"
39 #include "splay-tree.h"
40 #include "ggc.h"
41 #include "langhooks.h"
42 #include "timevar.h"
43 #include "target.h"
44 #include "cgraph.h"
45 #include "varray.h"
46 #include "tree-pass.h"
47 #include "ipa-type-escape.h"
48 #include "df.h"
49 #include "tree-ssa-alias.h"
50 #include "pointer-set.h"
51 #include "tree-flow.h"
52
53 /* The aliasing API provided here solves related but different problems:
54
55    Say there exists (in c)
56
57    struct X {
58      struct Y y1;
59      struct Z z2;
60    } x1, *px1,  *px2;
61
62    struct Y y2, *py;
63    struct Z z2, *pz;
64
65
66    py = &px1.y1;
67    px2 = &x1;
68
69    Consider the four questions:
70
71    Can a store to x1 interfere with px2->y1?
72    Can a store to x1 interfere with px2->z2?
73    (*px2).z2
74    Can a store to x1 change the value pointed to by with py?
75    Can a store to x1 change the value pointed to by with pz?
76
77    The answer to these questions can be yes, yes, yes, and maybe.
78
79    The first two questions can be answered with a simple examination
80    of the type system.  If structure X contains a field of type Y then
81    a store thru a pointer to an X can overwrite any field that is
82    contained (recursively) in an X (unless we know that px1 != px2).
83
84    The last two of the questions can be solved in the same way as the
85    first two questions but this is too conservative.  The observation
86    is that in some cases analysis we can know if which (if any) fields
87    are addressed and if those addresses are used in bad ways.  This
88    analysis may be language specific.  In C, arbitrary operations may
89    be applied to pointers.  However, there is some indication that
90    this may be too conservative for some C++ types.
91
92    The pass ipa-type-escape does this analysis for the types whose
93    instances do not escape across the compilation boundary.
94
95    Historically in GCC, these two problems were combined and a single
96    data structure was used to represent the solution to these
97    problems.  We now have two similar but different data structures,
98    The data structure to solve the last two question is similar to the
99    first, but does not contain have the fields in it whose address are
100    never taken.  For types that do escape the compilation unit, the
101    data structures will have identical information.
102 */
103
104 /* The alias sets assigned to MEMs assist the back-end in determining
105    which MEMs can alias which other MEMs.  In general, two MEMs in
106    different alias sets cannot alias each other, with one important
107    exception.  Consider something like:
108
109      struct S { int i; double d; };
110
111    a store to an `S' can alias something of either type `int' or type
112    `double'.  (However, a store to an `int' cannot alias a `double'
113    and vice versa.)  We indicate this via a tree structure that looks
114    like:
115            struct S
116             /   \
117            /     \
118          |/_     _\|
119          int    double
120
121    (The arrows are directed and point downwards.)
122     In this situation we say the alias set for `struct S' is the
123    `superset' and that those for `int' and `double' are `subsets'.
124
125    To see whether two alias sets can point to the same memory, we must
126    see if either alias set is a subset of the other. We need not trace
127    past immediate descendants, however, since we propagate all
128    grandchildren up one level.
129
130    Alias set zero is implicitly a superset of all other alias sets.
131    However, this is no actual entry for alias set zero.  It is an
132    error to attempt to explicitly construct a subset of zero.  */
133
134 struct GTY(()) alias_set_entry_d {
135   /* The alias set number, as stored in MEM_ALIAS_SET.  */
136   alias_set_type alias_set;
137
138   /* Nonzero if would have a child of zero: this effectively makes this
139      alias set the same as alias set zero.  */
140   int has_zero_child;
141
142   /* The children of the alias set.  These are not just the immediate
143      children, but, in fact, all descendants.  So, if we have:
144
145        struct T { struct S s; float f; }
146
147      continuing our example above, the children here will be all of
148      `int', `double', `float', and `struct S'.  */
149   splay_tree GTY((param1_is (int), param2_is (int))) children;
150 };
151 typedef struct alias_set_entry_d *alias_set_entry;
152
153 static int rtx_equal_for_memref_p (const_rtx, const_rtx);
154 static int memrefs_conflict_p (int, rtx, int, rtx, HOST_WIDE_INT);
155 static void record_set (rtx, const_rtx, void *);
156 static int base_alias_check (rtx, rtx, enum machine_mode,
157                              enum machine_mode);
158 static rtx find_base_value (rtx);
159 static int mems_in_disjoint_alias_sets_p (const_rtx, const_rtx);
160 static int insert_subset_children (splay_tree_node, void*);
161 static alias_set_entry get_alias_set_entry (alias_set_type);
162 static const_rtx fixed_scalar_and_varying_struct_p (const_rtx, const_rtx, rtx, rtx,
163                                                     bool (*) (const_rtx, bool));
164 static int aliases_everything_p (const_rtx);
165 static bool nonoverlapping_component_refs_p (const_tree, const_tree);
166 static tree decl_for_component_ref (tree);
167 static rtx adjust_offset_for_component_ref (tree, rtx);
168 static int write_dependence_p (const_rtx, const_rtx, int);
169
170 static void memory_modified_1 (rtx, const_rtx, void *);
171
172 /* Set up all info needed to perform alias analysis on memory references.  */
173
174 /* Returns the size in bytes of the mode of X.  */
175 #define SIZE_FOR_MODE(X) (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (X)))
176
177 /* Returns nonzero if MEM1 and MEM2 do not alias because they are in
178    different alias sets.  We ignore alias sets in functions making use
179    of variable arguments because the va_arg macros on some systems are
180    not legal ANSI C.  */
181 #define DIFFERENT_ALIAS_SETS_P(MEM1, MEM2)                      \
182   mems_in_disjoint_alias_sets_p (MEM1, MEM2)
183
184 /* Cap the number of passes we make over the insns propagating alias
185    information through set chains.   10 is a completely arbitrary choice.  */
186 #define MAX_ALIAS_LOOP_PASSES 10
187
188 /* reg_base_value[N] gives an address to which register N is related.
189    If all sets after the first add or subtract to the current value
190    or otherwise modify it so it does not point to a different top level
191    object, reg_base_value[N] is equal to the address part of the source
192    of the first set.
193
194    A base address can be an ADDRESS, SYMBOL_REF, or LABEL_REF.  ADDRESS
195    expressions represent certain special values: function arguments and
196    the stack, frame, and argument pointers.
197
198    The contents of an ADDRESS is not normally used, the mode of the
199    ADDRESS determines whether the ADDRESS is a function argument or some
200    other special value.  Pointer equality, not rtx_equal_p, determines whether
201    two ADDRESS expressions refer to the same base address.
202
203    The only use of the contents of an ADDRESS is for determining if the
204    current function performs nonlocal memory memory references for the
205    purposes of marking the function as a constant function.  */
206
207 static GTY(()) VEC(rtx,gc) *reg_base_value;
208 static rtx *new_reg_base_value;
209
210 /* We preserve the copy of old array around to avoid amount of garbage
211    produced.  About 8% of garbage produced were attributed to this
212    array.  */
213 static GTY((deletable)) VEC(rtx,gc) *old_reg_base_value;
214
215 /* Static hunks of RTL used by the aliasing code; these are initialized
216    once per function to avoid unnecessary RTL allocations.  */
217 static GTY (()) rtx static_reg_base_value[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
218
219 #define REG_BASE_VALUE(X)                               \
220   (REGNO (X) < VEC_length (rtx, reg_base_value)         \
221    ? VEC_index (rtx, reg_base_value, REGNO (X)) : 0)
222
223 /* Vector indexed by N giving the initial (unchanging) value known for
224    pseudo-register N.  This array is initialized in init_alias_analysis,
225    and does not change until end_alias_analysis is called.  */
226 static GTY((length("reg_known_value_size"))) rtx *reg_known_value;
227
228 /* Indicates number of valid entries in reg_known_value.  */
229 static GTY(()) unsigned int reg_known_value_size;
230
231 /* Vector recording for each reg_known_value whether it is due to a
232    REG_EQUIV note.  Future passes (viz., reload) may replace the
233    pseudo with the equivalent expression and so we account for the
234    dependences that would be introduced if that happens.
235
236    The REG_EQUIV notes created in assign_parms may mention the arg
237    pointer, and there are explicit insns in the RTL that modify the
238    arg pointer.  Thus we must ensure that such insns don't get
239    scheduled across each other because that would invalidate the
240    REG_EQUIV notes.  One could argue that the REG_EQUIV notes are
241    wrong, but solving the problem in the scheduler will likely give
242    better code, so we do it here.  */
243 static bool *reg_known_equiv_p;
244
245 /* True when scanning insns from the start of the rtl to the
246    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note.  */
247 static bool copying_arguments;
248
249 DEF_VEC_P(alias_set_entry);
250 DEF_VEC_ALLOC_P(alias_set_entry,gc);
251
252 /* The splay-tree used to store the various alias set entries.  */
253 static GTY (()) VEC(alias_set_entry,gc) *alias_sets;
254 \f
255 /* Build a decomposed reference object for querying the alias-oracle
256    from the MEM rtx and store it in *REF.
257    Returns false if MEM is not suitable for the alias-oracle.  */
258
259 static bool
260 ao_ref_from_mem (ao_ref *ref, const_rtx mem)
261 {
262   tree expr = MEM_EXPR (mem);
263   tree base;
264
265   if (!expr)
266     return false;
267
268   ao_ref_init (ref, expr);
269
270   /* Get the base of the reference and see if we have to reject or
271      adjust it.  */
272   base = ao_ref_base (ref);
273   if (base == NULL_TREE)
274     return false;
275
276   /* If this is a pointer dereference of a non-SSA_NAME punt.
277      ???  We could replace it with a pointer to anything.  */
278   if (INDIRECT_REF_P (base)
279       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (base, 0)) != SSA_NAME)
280     return false;
281
282   /* The tree oracle doesn't like to have these.  */
283   if (TREE_CODE (base) == FUNCTION_DECL
284       || TREE_CODE (base) == LABEL_DECL)
285     return false;
286
287   /* If this is a reference based on a partitioned decl replace the
288      base with an INDIRECT_REF of the pointer representative we
289      created during stack slot partitioning.  */
290   if (TREE_CODE (base) == VAR_DECL
291       && ! TREE_STATIC (base)
292       && cfun->gimple_df->decls_to_pointers != NULL)
293     {
294       void *namep;
295       namep = pointer_map_contains (cfun->gimple_df->decls_to_pointers, base);
296       if (namep)
297         {
298           ref->base_alias_set = get_alias_set (base);
299           ref->base = build1 (INDIRECT_REF, TREE_TYPE (base), *(tree *)namep);
300         }
301     }
302
303   ref->ref_alias_set = MEM_ALIAS_SET (mem);
304
305   /* For NULL MEM_OFFSET the MEM_EXPR may have been stripped arbitrarily
306      without recording offset or extent adjustments properly.  */
307   if (MEM_OFFSET (mem) == NULL_RTX)
308     {
309       ref->offset = 0;
310       ref->max_size = -1;
311     }
312   else
313     {
314       ref->offset += INTVAL (MEM_OFFSET (mem)) * BITS_PER_UNIT;
315     }
316
317   /* NULL MEM_SIZE should not really happen with a non-NULL MEM_EXPR,
318      but just play safe here.  The size may have been adjusted together
319      with the offset, so we need to take it if it is set and not rely
320      on MEM_EXPR here (which has the size determining parts potentially
321      stripped anyway).  We lose precision for max_size which is only
322      available from the remaining MEM_EXPR.  */
323   if (MEM_SIZE (mem) == NULL_RTX)
324     {
325       ref->size = -1;
326       ref->max_size = -1;
327     }
328   else
329     {
330       ref->size = INTVAL (MEM_SIZE (mem)) * BITS_PER_UNIT;
331     }
332
333   return true;
334 }
335
336 /* Query the alias-oracle on whether the two memory rtx X and MEM may
337    alias.  If TBAA_P is set also apply TBAA.  Returns true if the
338    two rtxen may alias, false otherwise.  */
339
340 static bool
341 rtx_refs_may_alias_p (const_rtx x, const_rtx mem, bool tbaa_p)
342 {
343   ao_ref ref1, ref2;
344
345   if (!ao_ref_from_mem (&ref1, x)
346       || !ao_ref_from_mem (&ref2, mem))
347     return true;
348
349   return refs_may_alias_p_1 (&ref1, &ref2, tbaa_p);
350 }
351
352 /* Returns a pointer to the alias set entry for ALIAS_SET, if there is
353    such an entry, or NULL otherwise.  */
354
355 static inline alias_set_entry
356 get_alias_set_entry (alias_set_type alias_set)
357 {
358   return VEC_index (alias_set_entry, alias_sets, alias_set);
359 }
360
361 /* Returns nonzero if the alias sets for MEM1 and MEM2 are such that
362    the two MEMs cannot alias each other.  */
363
364 static inline int
365 mems_in_disjoint_alias_sets_p (const_rtx mem1, const_rtx mem2)
366 {
367 /* Perform a basic sanity check.  Namely, that there are no alias sets
368    if we're not using strict aliasing.  This helps to catch bugs
369    whereby someone uses PUT_CODE, but doesn't clear MEM_ALIAS_SET, or
370    where a MEM is allocated in some way other than by the use of
371    gen_rtx_MEM, and the MEM_ALIAS_SET is not cleared.  If we begin to
372    use alias sets to indicate that spilled registers cannot alias each
373    other, we might need to remove this check.  */
374   gcc_assert (flag_strict_aliasing
375               || (!MEM_ALIAS_SET (mem1) && !MEM_ALIAS_SET (mem2)));
376
377   return ! alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (mem1), MEM_ALIAS_SET (mem2));
378 }
379
380 /* Insert the NODE into the splay tree given by DATA.  Used by
381    record_alias_subset via splay_tree_foreach.  */
382
383 static int
384 insert_subset_children (splay_tree_node node, void *data)
385 {
386   splay_tree_insert ((splay_tree) data, node->key, node->value);
387
388   return 0;
389 }
390
391 /* Return true if the first alias set is a subset of the second.  */
392
393 bool
394 alias_set_subset_of (alias_set_type set1, alias_set_type set2)
395 {
396   alias_set_entry ase;
397
398   /* Everything is a subset of the "aliases everything" set.  */
399   if (set2 == 0)
400     return true;
401
402   /* Otherwise, check if set1 is a subset of set2.  */
403   ase = get_alias_set_entry (set2);
404   if (ase != 0
405       && ((ase->has_zero_child && set1 == 0)
406           || splay_tree_lookup (ase->children,
407                                 (splay_tree_key) set1)))
408     return true;
409   return false;
410 }
411
412 /* Return 1 if the two specified alias sets may conflict.  */
413
414 int
415 alias_sets_conflict_p (alias_set_type set1, alias_set_type set2)
416 {
417   alias_set_entry ase;
418
419   /* The easy case.  */
420   if (alias_sets_must_conflict_p (set1, set2))
421     return 1;
422
423   /* See if the first alias set is a subset of the second.  */
424   ase = get_alias_set_entry (set1);
425   if (ase != 0
426       && (ase->has_zero_child
427           || splay_tree_lookup (ase->children,
428                                 (splay_tree_key) set2)))
429     return 1;
430
431   /* Now do the same, but with the alias sets reversed.  */
432   ase = get_alias_set_entry (set2);
433   if (ase != 0
434       && (ase->has_zero_child
435           || splay_tree_lookup (ase->children,
436                                 (splay_tree_key) set1)))
437     return 1;
438
439   /* The two alias sets are distinct and neither one is the
440      child of the other.  Therefore, they cannot conflict.  */
441   return 0;
442 }
443
444 static int
445 walk_mems_2 (rtx *x, rtx mem)
446 {
447   if (MEM_P (*x))
448     {
449       if (alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET(*x), MEM_ALIAS_SET(mem)))
450         return 1;
451         
452       return -1;  
453     }
454   return 0;
455 }
456
457 static int
458 walk_mems_1 (rtx *x, rtx *pat)
459 {
460   if (MEM_P (*x))
461     {
462       /* Visit all MEMs in *PAT and check indepedence.  */
463       if (for_each_rtx (pat, (rtx_function) walk_mems_2, *x))
464         /* Indicate that dependence was determined and stop traversal.  */
465         return 1;
466         
467       return -1;
468     }
469   return 0;
470 }
471
472 /* Return 1 if two specified instructions have mem expr with conflict alias sets*/
473 bool
474 insn_alias_sets_conflict_p (rtx insn1, rtx insn2)
475 {
476   /* For each pair of MEMs in INSN1 and INSN2 check their independence.  */
477   return  for_each_rtx (&PATTERN (insn1), (rtx_function) walk_mems_1,
478                          &PATTERN (insn2));
479 }
480
481 /* Return 1 if the two specified alias sets will always conflict.  */
482
483 int
484 alias_sets_must_conflict_p (alias_set_type set1, alias_set_type set2)
485 {
486   if (set1 == 0 || set2 == 0 || set1 == set2)
487     return 1;
488
489   return 0;
490 }
491
492 /* Return 1 if any MEM object of type T1 will always conflict (using the
493    dependency routines in this file) with any MEM object of type T2.
494    This is used when allocating temporary storage.  If T1 and/or T2 are
495    NULL_TREE, it means we know nothing about the storage.  */
496
497 int
498 objects_must_conflict_p (tree t1, tree t2)
499 {
500   alias_set_type set1, set2;
501
502   /* If neither has a type specified, we don't know if they'll conflict
503      because we may be using them to store objects of various types, for
504      example the argument and local variables areas of inlined functions.  */
505   if (t1 == 0 && t2 == 0)
506     return 0;
507
508   /* If they are the same type, they must conflict.  */
509   if (t1 == t2
510       /* Likewise if both are volatile.  */
511       || (t1 != 0 && TYPE_VOLATILE (t1) && t2 != 0 && TYPE_VOLATILE (t2)))
512     return 1;
513
514   set1 = t1 ? get_alias_set (t1) : 0;
515   set2 = t2 ? get_alias_set (t2) : 0;
516
517   /* We can't use alias_sets_conflict_p because we must make sure
518      that every subtype of t1 will conflict with every subtype of
519      t2 for which a pair of subobjects of these respective subtypes
520      overlaps on the stack.  */
521   return alias_sets_must_conflict_p (set1, set2);
522 }
523 \f
524 /* Return true if all nested component references handled by
525    get_inner_reference in T are such that we should use the alias set
526    provided by the object at the heart of T.
527
528    This is true for non-addressable components (which don't have their
529    own alias set), as well as components of objects in alias set zero.
530    This later point is a special case wherein we wish to override the
531    alias set used by the component, but we don't have per-FIELD_DECL
532    assignable alias sets.  */
533
534 bool
535 component_uses_parent_alias_set (const_tree t)
536 {
537   while (1)
538     {
539       /* If we're at the end, it vacuously uses its own alias set.  */
540       if (!handled_component_p (t))
541         return false;
542
543       switch (TREE_CODE (t))
544         {
545         case COMPONENT_REF:
546           if (DECL_NONADDRESSABLE_P (TREE_OPERAND (t, 1)))
547             return true;
548           break;
549
550         case ARRAY_REF:
551         case ARRAY_RANGE_REF:
552           if (TYPE_NONALIASED_COMPONENT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
553             return true;
554           break;
555
556         case REALPART_EXPR:
557         case IMAGPART_EXPR:
558           break;
559
560         default:
561           /* Bitfields and casts are never addressable.  */
562           return true;
563         }
564
565       t = TREE_OPERAND (t, 0);
566       if (get_alias_set (TREE_TYPE (t)) == 0)
567         return true;
568     }
569 }
570
571 /* Return the alias set for the memory pointed to by T, which may be
572    either a type or an expression.  Return -1 if there is nothing
573    special about dereferencing T.  */
574
575 static alias_set_type
576 get_deref_alias_set_1 (tree t)
577 {
578   /* If we're not doing any alias analysis, just assume everything
579      aliases everything else.  */
580   if (!flag_strict_aliasing)
581     return 0;
582
583   /* All we care about is the type.  */
584   if (! TYPE_P (t))
585     t = TREE_TYPE (t);
586
587   /* If we have an INDIRECT_REF via a void pointer, we don't
588      know anything about what that might alias.  Likewise if the
589      pointer is marked that way.  */
590   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VOID_TYPE
591       || TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t))
592     return 0;
593
594   return -1;
595 }
596
597 /* Return the alias set for the memory pointed to by T, which may be
598    either a type or an expression.  */
599
600 alias_set_type
601 get_deref_alias_set (tree t)
602 {
603   alias_set_type set = get_deref_alias_set_1 (t);
604
605   /* Fall back to the alias-set of the pointed-to type.  */
606   if (set == -1)
607     {
608       if (! TYPE_P (t))
609         t = TREE_TYPE (t);
610       set = get_alias_set (TREE_TYPE (t));
611     }
612
613   return set;
614 }
615
616 /* Return the alias set for T, which may be either a type or an
617    expression.  Call language-specific routine for help, if needed.  */
618
619 alias_set_type
620 get_alias_set (tree t)
621 {
622   alias_set_type set;
623
624   /* If we're not doing any alias analysis, just assume everything
625      aliases everything else.  Also return 0 if this or its type is
626      an error.  */
627   if (! flag_strict_aliasing || t == error_mark_node
628       || (! TYPE_P (t)
629           && (TREE_TYPE (t) == 0 || TREE_TYPE (t) == error_mark_node)))
630     return 0;
631
632   /* We can be passed either an expression or a type.  This and the
633      language-specific routine may make mutually-recursive calls to each other
634      to figure out what to do.  At each juncture, we see if this is a tree
635      that the language may need to handle specially.  First handle things that
636      aren't types.  */
637   if (! TYPE_P (t))
638     {
639       tree inner = t;
640
641       /* Remove any nops, then give the language a chance to do
642          something with this tree before we look at it.  */
643       STRIP_NOPS (t);
644       set = lang_hooks.get_alias_set (t);
645       if (set != -1)
646         return set;
647
648       /* First see if the actual object referenced is an INDIRECT_REF from a
649          restrict-qualified pointer or a "void *".  */
650       while (handled_component_p (inner))
651         {
652           inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
653           STRIP_NOPS (inner);
654         }
655
656       if (INDIRECT_REF_P (inner))
657         {
658           set = get_deref_alias_set_1 (TREE_OPERAND (inner, 0));
659           if (set != -1)
660             return set;
661         }
662
663       /* Otherwise, pick up the outermost object that we could have a pointer
664          to, processing conversions as above.  */
665       while (component_uses_parent_alias_set (t))
666         {
667           t = TREE_OPERAND (t, 0);
668           STRIP_NOPS (t);
669         }
670
671       /* If we've already determined the alias set for a decl, just return
672          it.  This is necessary for C++ anonymous unions, whose component
673          variables don't look like union members (boo!).  */
674       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL
675           && DECL_RTL_SET_P (t) && MEM_P (DECL_RTL (t)))
676         return MEM_ALIAS_SET (DECL_RTL (t));
677
678       /* Now all we care about is the type.  */
679       t = TREE_TYPE (t);
680     }
681
682   /* Variant qualifiers don't affect the alias set, so get the main
683      variant.  Always use the canonical type as well.
684      If this is a type with a known alias set, return it.  */
685   t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
686   if (TYPE_CANONICAL (t))
687     t = TYPE_CANONICAL (t);
688   if (TYPE_ALIAS_SET_KNOWN_P (t))
689     return TYPE_ALIAS_SET (t);
690
691   /* We don't want to set TYPE_ALIAS_SET for incomplete types.  */
692   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
693     {
694       /* For arrays with unknown size the conservative answer is the
695          alias set of the element type.  */
696       if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
697         return get_alias_set (TREE_TYPE (t));
698
699       /* But return zero as a conservative answer for incomplete types.  */
700       return 0;
701     }
702
703   /* See if the language has special handling for this type.  */
704   set = lang_hooks.get_alias_set (t);
705   if (set != -1)
706     return set;
707
708   /* There are no objects of FUNCTION_TYPE, so there's no point in
709      using up an alias set for them.  (There are, of course, pointers
710      and references to functions, but that's different.)  */
711   else if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_TYPE
712            || TREE_CODE (t) == METHOD_TYPE)
713     set = 0;
714
715   /* Unless the language specifies otherwise, let vector types alias
716      their components.  This avoids some nasty type punning issues in
717      normal usage.  And indeed lets vectors be treated more like an
718      array slice.  */
719   else if (TREE_CODE (t) == VECTOR_TYPE)
720     set = get_alias_set (TREE_TYPE (t));
721
722   /* Unless the language specifies otherwise, treat array types the
723      same as their components.  This avoids the asymmetry we get
724      through recording the components.  Consider accessing a
725      character(kind=1) through a reference to a character(kind=1)[1:1].
726      Or consider if we want to assign integer(kind=4)[0:D.1387] and
727      integer(kind=4)[4] the same alias set or not.
728      Just be pragmatic here and make sure the array and its element
729      type get the same alias set assigned.  */
730   else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE
731            && !TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t))
732     set = get_alias_set (TREE_TYPE (t));
733
734   else
735     /* Otherwise make a new alias set for this type.  */
736     set = new_alias_set ();
737
738   TYPE_ALIAS_SET (t) = set;
739
740   /* If this is an aggregate type, we must record any component aliasing
741      information.  */
742   if (AGGREGATE_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == COMPLEX_TYPE)
743     record_component_aliases (t);
744
745   return set;
746 }
747
748 /* Return a brand-new alias set.  */
749
750 alias_set_type
751 new_alias_set (void)
752 {
753   if (flag_strict_aliasing)
754     {
755       if (alias_sets == 0)
756         VEC_safe_push (alias_set_entry, gc, alias_sets, 0);
757       VEC_safe_push (alias_set_entry, gc, alias_sets, 0);
758       return VEC_length (alias_set_entry, alias_sets) - 1;
759     }
760   else
761     return 0;
762 }
763
764 /* Indicate that things in SUBSET can alias things in SUPERSET, but that
765    not everything that aliases SUPERSET also aliases SUBSET.  For example,
766    in C, a store to an `int' can alias a load of a structure containing an
767    `int', and vice versa.  But it can't alias a load of a 'double' member
768    of the same structure.  Here, the structure would be the SUPERSET and
769    `int' the SUBSET.  This relationship is also described in the comment at
770    the beginning of this file.
771
772    This function should be called only once per SUPERSET/SUBSET pair.
773
774    It is illegal for SUPERSET to be zero; everything is implicitly a
775    subset of alias set zero.  */
776
777 void
778 record_alias_subset (alias_set_type superset, alias_set_type subset)
779 {
780   alias_set_entry superset_entry;
781   alias_set_entry subset_entry;
782
783   /* It is possible in complex type situations for both sets to be the same,
784      in which case we can ignore this operation.  */
785   if (superset == subset)
786     return;
787
788   gcc_assert (superset);
789
790   superset_entry = get_alias_set_entry (superset);
791   if (superset_entry == 0)
792     {
793       /* Create an entry for the SUPERSET, so that we have a place to
794          attach the SUBSET.  */
795       superset_entry = GGC_NEW (struct alias_set_entry_d);
796       superset_entry->alias_set = superset;
797       superset_entry->children
798         = splay_tree_new_ggc (splay_tree_compare_ints);
799       superset_entry->has_zero_child = 0;
800       VEC_replace (alias_set_entry, alias_sets, superset, superset_entry);
801     }
802
803   if (subset == 0)
804     superset_entry->has_zero_child = 1;
805   else
806     {
807       subset_entry = get_alias_set_entry (subset);
808       /* If there is an entry for the subset, enter all of its children
809          (if they are not already present) as children of the SUPERSET.  */
810       if (subset_entry)
811         {
812           if (subset_entry->has_zero_child)
813             superset_entry->has_zero_child = 1;
814
815           splay_tree_foreach (subset_entry->children, insert_subset_children,
816                               superset_entry->children);
817         }
818
819       /* Enter the SUBSET itself as a child of the SUPERSET.  */
820       splay_tree_insert (superset_entry->children,
821                          (splay_tree_key) subset, 0);
822     }
823 }
824
825 /* Record that component types of TYPE, if any, are part of that type for
826    aliasing purposes.  For record types, we only record component types
827    for fields that are not marked non-addressable.  For array types, we
828    only record the component type if it is not marked non-aliased.  */
829
830 void
831 record_component_aliases (tree type)
832 {
833   alias_set_type superset = get_alias_set (type);
834   tree field;
835
836   if (superset == 0)
837     return;
838
839   switch (TREE_CODE (type))
840     {
841     case RECORD_TYPE:
842     case UNION_TYPE:
843     case QUAL_UNION_TYPE:
844       /* Recursively record aliases for the base classes, if there are any.  */
845       if (TYPE_BINFO (type))
846         {
847           int i;
848           tree binfo, base_binfo;
849
850           for (binfo = TYPE_BINFO (type), i = 0;
851                BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
852             record_alias_subset (superset,
853                                  get_alias_set (BINFO_TYPE (base_binfo)));
854         }
855       for (field = TYPE_FIELDS (type); field != 0; field = TREE_CHAIN (field))
856         if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL && !DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
857           record_alias_subset (superset, get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
858       break;
859
860     case COMPLEX_TYPE:
861       record_alias_subset (superset, get_alias_set (TREE_TYPE (type)));
862       break;
863
864     /* VECTOR_TYPE and ARRAY_TYPE share the alias set with their
865        element type.  */
866
867     default:
868       break;
869     }
870 }
871
872 /* Allocate an alias set for use in storing and reading from the varargs
873    spill area.  */
874
875 static GTY(()) alias_set_type varargs_set = -1;
876
877 alias_set_type
878 get_varargs_alias_set (void)
879 {
880 #if 1
881   /* We now lower VA_ARG_EXPR, and there's currently no way to attach the
882      varargs alias set to an INDIRECT_REF (FIXME!), so we can't
883      consistently use the varargs alias set for loads from the varargs
884      area.  So don't use it anywhere.  */
885   return 0;
886 #else
887   if (varargs_set == -1)
888     varargs_set = new_alias_set ();
889
890   return varargs_set;
891 #endif
892 }
893
894 /* Likewise, but used for the fixed portions of the frame, e.g., register
895    save areas.  */
896
897 static GTY(()) alias_set_type frame_set = -1;
898
899 alias_set_type
900 get_frame_alias_set (void)
901 {
902   if (frame_set == -1)
903     frame_set = new_alias_set ();
904
905   return frame_set;
906 }
907
908 /* Inside SRC, the source of a SET, find a base address.  */
909
910 static rtx
911 find_base_value (rtx src)
912 {
913   unsigned int regno;
914
915 #if defined (FIND_BASE_TERM)
916   /* Try machine-dependent ways to find the base term.  */
917   src = FIND_BASE_TERM (src);
918 #endif
919
920   switch (GET_CODE (src))
921     {
922     case SYMBOL_REF:
923     case LABEL_REF:
924       return src;
925
926     case REG:
927       regno = REGNO (src);
928       /* At the start of a function, argument registers have known base
929          values which may be lost later.  Returning an ADDRESS
930          expression here allows optimization based on argument values
931          even when the argument registers are used for other purposes.  */
932       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && copying_arguments)
933         return new_reg_base_value[regno];
934
935       /* If a pseudo has a known base value, return it.  Do not do this
936          for non-fixed hard regs since it can result in a circular
937          dependency chain for registers which have values at function entry.
938
939          The test above is not sufficient because the scheduler may move
940          a copy out of an arg reg past the NOTE_INSN_FUNCTION_BEGIN.  */
941       if ((regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER || fixed_regs[regno])
942           && regno < VEC_length (rtx, reg_base_value))
943         {
944           /* If we're inside init_alias_analysis, use new_reg_base_value
945              to reduce the number of relaxation iterations.  */
946           if (new_reg_base_value && new_reg_base_value[regno]
947               && DF_REG_DEF_COUNT (regno) == 1)
948             return new_reg_base_value[regno];
949
950           if (VEC_index (rtx, reg_base_value, regno))
951             return VEC_index (rtx, reg_base_value, regno);
952         }
953
954       return 0;
955
956     case MEM:
957       /* Check for an argument passed in memory.  Only record in the
958          copying-arguments block; it is too hard to track changes
959          otherwise.  */
960       if (copying_arguments
961           && (XEXP (src, 0) == arg_pointer_rtx
962               || (GET_CODE (XEXP (src, 0)) == PLUS
963                   && XEXP (XEXP (src, 0), 0) == arg_pointer_rtx)))
964         return gen_rtx_ADDRESS (VOIDmode, src);
965       return 0;
966
967     case CONST:
968       src = XEXP (src, 0);
969       if (GET_CODE (src) != PLUS && GET_CODE (src) != MINUS)
970         break;
971
972       /* ... fall through ...  */
973
974     case PLUS:
975     case MINUS:
976       {
977         rtx temp, src_0 = XEXP (src, 0), src_1 = XEXP (src, 1);
978
979         /* If either operand is a REG that is a known pointer, then it
980            is the base.  */
981         if (REG_P (src_0) && REG_POINTER (src_0))
982           return find_base_value (src_0);
983         if (REG_P (src_1) && REG_POINTER (src_1))
984           return find_base_value (src_1);
985
986         /* If either operand is a REG, then see if we already have
987            a known value for it.  */
988         if (REG_P (src_0))
989           {
990             temp = find_base_value (src_0);
991             if (temp != 0)
992               src_0 = temp;
993           }
994
995         if (REG_P (src_1))
996           {
997             temp = find_base_value (src_1);
998             if (temp!= 0)
999               src_1 = temp;
1000           }
1001
1002         /* If either base is named object or a special address
1003            (like an argument or stack reference), then use it for the
1004            base term.  */
1005         if (src_0 != 0
1006             && (GET_CODE (src_0) == SYMBOL_REF
1007                 || GET_CODE (src_0) == LABEL_REF
1008                 || (GET_CODE (src_0) == ADDRESS
1009                     && GET_MODE (src_0) != VOIDmode)))
1010           return src_0;
1011
1012         if (src_1 != 0
1013             && (GET_CODE (src_1) == SYMBOL_REF
1014                 || GET_CODE (src_1) == LABEL_REF
1015                 || (GET_CODE (src_1) == ADDRESS
1016                     && GET_MODE (src_1) != VOIDmode)))
1017           return src_1;
1018
1019         /* Guess which operand is the base address:
1020            If either operand is a symbol, then it is the base.  If
1021            either operand is a CONST_INT, then the other is the base.  */
1022         if (CONST_INT_P (src_1) || CONSTANT_P (src_0))
1023           return find_base_value (src_0);
1024         else if (CONST_INT_P (src_0) || CONSTANT_P (src_1))
1025           return find_base_value (src_1);
1026
1027         return 0;
1028       }
1029
1030     case LO_SUM:
1031       /* The standard form is (lo_sum reg sym) so look only at the
1032          second operand.  */
1033       return find_base_value (XEXP (src, 1));
1034
1035     case AND:
1036       /* If the second operand is constant set the base
1037          address to the first operand.  */
1038       if (CONST_INT_P (XEXP (src, 1)) && INTVAL (XEXP (src, 1)) != 0)
1039         return find_base_value (XEXP (src, 0));
1040       return 0;
1041
1042     case TRUNCATE:
1043       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src)) < GET_MODE_SIZE (Pmode))
1044         break;
1045       /* Fall through.  */
1046     case HIGH:
1047     case PRE_INC:
1048     case PRE_DEC:
1049     case POST_INC:
1050     case POST_DEC:
1051     case PRE_MODIFY:
1052     case POST_MODIFY:
1053       return find_base_value (XEXP (src, 0));
1054
1055     case ZERO_EXTEND:
1056     case SIGN_EXTEND:   /* used for NT/Alpha pointers */
1057       {
1058         rtx temp = find_base_value (XEXP (src, 0));
1059
1060         if (temp != 0 && CONSTANT_P (temp))
1061           temp = convert_memory_address (Pmode, temp);
1062
1063         return temp;
1064       }
1065
1066     default:
1067       break;
1068     }
1069
1070   return 0;
1071 }
1072
1073 /* Called from init_alias_analysis indirectly through note_stores.  */
1074
1075 /* While scanning insns to find base values, reg_seen[N] is nonzero if
1076    register N has been set in this function.  */
1077 static char *reg_seen;
1078
1079 /* Addresses which are known not to alias anything else are identified
1080    by a unique integer.  */
1081 static int unique_id;
1082
1083 static void
1084 record_set (rtx dest, const_rtx set, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1085 {
1086   unsigned regno;
1087   rtx src;
1088   int n;
1089
1090   if (!REG_P (dest))
1091     return;
1092
1093   regno = REGNO (dest);
1094
1095   gcc_assert (regno < VEC_length (rtx, reg_base_value));
1096
1097   /* If this spans multiple hard registers, then we must indicate that every
1098      register has an unusable value.  */
1099   if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1100     n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (dest)];
1101   else
1102     n = 1;
1103   if (n != 1)
1104     {
1105       while (--n >= 0)
1106         {
1107           reg_seen[regno + n] = 1;
1108           new_reg_base_value[regno + n] = 0;
1109         }
1110       return;
1111     }
1112
1113   if (set)
1114     {
1115       /* A CLOBBER wipes out any old value but does not prevent a previously
1116          unset register from acquiring a base address (i.e. reg_seen is not
1117          set).  */
1118       if (GET_CODE (set) == CLOBBER)
1119         {
1120           new_reg_base_value[regno] = 0;
1121           return;
1122         }
1123       src = SET_SRC (set);
1124     }
1125   else
1126     {
1127       if (reg_seen[regno])
1128         {
1129           new_reg_base_value[regno] = 0;
1130           return;
1131         }
1132       reg_seen[regno] = 1;
1133       new_reg_base_value[regno] = gen_rtx_ADDRESS (Pmode,
1134                                                    GEN_INT (unique_id++));
1135       return;
1136     }
1137
1138   /* If this is not the first set of REGNO, see whether the new value
1139      is related to the old one.  There are two cases of interest:
1140
1141         (1) The register might be assigned an entirely new value
1142             that has the same base term as the original set.
1143
1144         (2) The set might be a simple self-modification that
1145             cannot change REGNO's base value.
1146
1147      If neither case holds, reject the original base value as invalid.
1148      Note that the following situation is not detected:
1149
1150          extern int x, y;  int *p = &x; p += (&y-&x);
1151
1152      ANSI C does not allow computing the difference of addresses
1153      of distinct top level objects.  */
1154   if (new_reg_base_value[regno] != 0
1155       && find_base_value (src) != new_reg_base_value[regno])
1156     switch (GET_CODE (src))
1157       {
1158       case LO_SUM:
1159       case MINUS:
1160         if (XEXP (src, 0) != dest && XEXP (src, 1) != dest)
1161           new_reg_base_value[regno] = 0;
1162         break;
1163       case PLUS:
1164         /* If the value we add in the PLUS is also a valid base value,
1165            this might be the actual base value, and the original value
1166            an index.  */
1167         {
1168           rtx other = NULL_RTX;
1169
1170           if (XEXP (src, 0) == dest)
1171             other = XEXP (src, 1);
1172           else if (XEXP (src, 1) == dest)
1173             other = XEXP (src, 0);
1174
1175           if (! other || find_base_value (other))
1176             new_reg_base_value[regno] = 0;
1177           break;
1178         }
1179       case AND:
1180         if (XEXP (src, 0) != dest || !CONST_INT_P (XEXP (src, 1)))
1181           new_reg_base_value[regno] = 0;
1182         break;
1183       default:
1184         new_reg_base_value[regno] = 0;
1185         break;
1186       }
1187   /* If this is the first set of a register, record the value.  */
1188   else if ((regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER || ! fixed_regs[regno])
1189            && ! reg_seen[regno] && new_reg_base_value[regno] == 0)
1190     new_reg_base_value[regno] = find_base_value (src);
1191
1192   reg_seen[regno] = 1;
1193 }
1194
1195 /* If a value is known for REGNO, return it.  */
1196
1197 rtx
1198 get_reg_known_value (unsigned int regno)
1199 {
1200   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1201     {
1202       regno -= FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1203       if (regno < reg_known_value_size)
1204         return reg_known_value[regno];
1205     }
1206   return NULL;
1207 }
1208
1209 /* Set it.  */
1210
1211 static void
1212 set_reg_known_value (unsigned int regno, rtx val)
1213 {
1214   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1215     {
1216       regno -= FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1217       if (regno < reg_known_value_size)
1218         reg_known_value[regno] = val;
1219     }
1220 }
1221
1222 /* Similarly for reg_known_equiv_p.  */
1223
1224 bool
1225 get_reg_known_equiv_p (unsigned int regno)
1226 {
1227   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1228     {
1229       regno -= FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1230       if (regno < reg_known_value_size)
1231         return reg_known_equiv_p[regno];
1232     }
1233   return false;
1234 }
1235
1236 static void
1237 set_reg_known_equiv_p (unsigned int regno, bool val)
1238 {
1239   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1240     {
1241       regno -= FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1242       if (regno < reg_known_value_size)
1243         reg_known_equiv_p[regno] = val;
1244     }
1245 }
1246
1247
1248 /* Returns a canonical version of X, from the point of view alias
1249    analysis.  (For example, if X is a MEM whose address is a register,
1250    and the register has a known value (say a SYMBOL_REF), then a MEM
1251    whose address is the SYMBOL_REF is returned.)  */
1252
1253 rtx
1254 canon_rtx (rtx x)
1255 {
1256   /* Recursively look for equivalences.  */
1257   if (REG_P (x) && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1258     {
1259       rtx t = get_reg_known_value (REGNO (x));
1260       if (t == x)
1261         return x;
1262       if (t)
1263         return canon_rtx (t);
1264     }
1265
1266   if (GET_CODE (x) == PLUS)
1267     {
1268       rtx x0 = canon_rtx (XEXP (x, 0));
1269       rtx x1 = canon_rtx (XEXP (x, 1));
1270
1271       if (x0 != XEXP (x, 0) || x1 != XEXP (x, 1))
1272         {
1273           if (CONST_INT_P (x0))
1274             return plus_constant (x1, INTVAL (x0));
1275           else if (CONST_INT_P (x1))
1276             return plus_constant (x0, INTVAL (x1));
1277           return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
1278         }
1279     }
1280
1281   /* This gives us much better alias analysis when called from
1282      the loop optimizer.   Note we want to leave the original
1283      MEM alone, but need to return the canonicalized MEM with
1284      all the flags with their original values.  */
1285   else if (MEM_P (x))
1286     x = replace_equiv_address_nv (x, canon_rtx (XEXP (x, 0)));
1287
1288   return x;
1289 }
1290
1291 /* Return 1 if X and Y are identical-looking rtx's.
1292    Expect that X and Y has been already canonicalized.
1293
1294    We use the data in reg_known_value above to see if two registers with
1295    different numbers are, in fact, equivalent.  */
1296
1297 static int
1298 rtx_equal_for_memref_p (const_rtx x, const_rtx y)
1299 {
1300   int i;
1301   int j;
1302   enum rtx_code code;
1303   const char *fmt;
1304
1305   if (x == 0 && y == 0)
1306     return 1;
1307   if (x == 0 || y == 0)
1308     return 0;
1309
1310   if (x == y)
1311     return 1;
1312
1313   code = GET_CODE (x);
1314   /* Rtx's of different codes cannot be equal.  */
1315   if (code != GET_CODE (y))
1316     return 0;
1317
1318   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.
1319      (REG:SI x) and (REG:HI x) are NOT equivalent.  */
1320
1321   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
1322     return 0;
1323
1324   /* Some RTL can be compared without a recursive examination.  */
1325   switch (code)
1326     {
1327     case REG:
1328       return REGNO (x) == REGNO (y);
1329
1330     case LABEL_REF:
1331       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
1332
1333     case SYMBOL_REF:
1334       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
1335
1336     case VALUE:
1337     case CONST_INT:
1338     case CONST_DOUBLE:
1339     case CONST_FIXED:
1340       /* There's no need to compare the contents of CONST_DOUBLEs or
1341          CONST_INTs because pointer equality is a good enough
1342          comparison for these nodes.  */
1343       return 0;
1344
1345     default:
1346       break;
1347     }
1348
1349   /* canon_rtx knows how to handle plus.  No need to canonicalize.  */
1350   if (code == PLUS)
1351     return ((rtx_equal_for_memref_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0))
1352              && rtx_equal_for_memref_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 1)))
1353             || (rtx_equal_for_memref_p (XEXP (x, 0), XEXP (y, 1))
1354                 && rtx_equal_for_memref_p (XEXP (x, 1), XEXP (y, 0))));
1355   /* For commutative operations, the RTX match if the operand match in any
1356      order.  Also handle the simple binary and unary cases without a loop.  */
1357   if (COMMUTATIVE_P (x))
1358     {
1359       rtx xop0 = canon_rtx (XEXP (x, 0));
1360       rtx yop0 = canon_rtx (XEXP (y, 0));
1361       rtx yop1 = canon_rtx (XEXP (y, 1));
1362
1363       return ((rtx_equal_for_memref_p (xop0, yop0)
1364                && rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XEXP (x, 1)), yop1))
1365               || (rtx_equal_for_memref_p (xop0, yop1)
1366                   && rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XEXP (x, 1)), yop0)));
1367     }
1368   else if (NON_COMMUTATIVE_P (x))
1369     {
1370       return (rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XEXP (x, 0)),
1371                                       canon_rtx (XEXP (y, 0)))
1372               && rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XEXP (x, 1)),
1373                                          canon_rtx (XEXP (y, 1))));
1374     }
1375   else if (UNARY_P (x))
1376     return rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XEXP (x, 0)),
1377                                    canon_rtx (XEXP (y, 0)));
1378
1379   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
1380      fail to match, return 0 for the whole things.
1381
1382      Limit cases to types which actually appear in addresses.  */
1383
1384   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1385   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1386     {
1387       switch (fmt[i])
1388         {
1389         case 'i':
1390           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
1391             return 0;
1392           break;
1393
1394         case 'E':
1395           /* Two vectors must have the same length.  */
1396           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
1397             return 0;
1398
1399           /* And the corresponding elements must match.  */
1400           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1401             if (rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XVECEXP (x, i, j)),
1402                                         canon_rtx (XVECEXP (y, i, j))) == 0)
1403               return 0;
1404           break;
1405
1406         case 'e':
1407           if (rtx_equal_for_memref_p (canon_rtx (XEXP (x, i)),
1408                                       canon_rtx (XEXP (y, i))) == 0)
1409             return 0;
1410           break;
1411
1412           /* This can happen for asm operands.  */
1413         case 's':
1414           if (strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i)))
1415             return 0;
1416           break;
1417
1418         /* This can happen for an asm which clobbers memory.  */
1419         case '0':
1420           break;
1421
1422           /* It is believed that rtx's at this level will never
1423              contain anything but integers and other rtx's,
1424              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
1425         default:
1426           gcc_unreachable ();
1427         }
1428     }
1429   return 1;
1430 }
1431
1432 rtx
1433 find_base_term (rtx x)
1434 {
1435   cselib_val *val;
1436   struct elt_loc_list *l;
1437
1438 #if defined (FIND_BASE_TERM)
1439   /* Try machine-dependent ways to find the base term.  */
1440   x = FIND_BASE_TERM (x);
1441 #endif
1442
1443   switch (GET_CODE (x))
1444     {
1445     case REG:
1446       return REG_BASE_VALUE (x);
1447
1448     case TRUNCATE:
1449       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) < GET_MODE_SIZE (Pmode))
1450         return 0;
1451       /* Fall through.  */
1452     case HIGH:
1453     case PRE_INC:
1454     case PRE_DEC:
1455     case POST_INC:
1456     case POST_DEC:
1457     case PRE_MODIFY:
1458     case POST_MODIFY:
1459       return find_base_term (XEXP (x, 0));
1460
1461     case ZERO_EXTEND:
1462     case SIGN_EXTEND:   /* Used for Alpha/NT pointers */
1463       {
1464         rtx temp = find_base_term (XEXP (x, 0));
1465
1466         if (temp != 0 && CONSTANT_P (temp))
1467           temp = convert_memory_address (Pmode, temp);
1468
1469         return temp;
1470       }
1471
1472     case VALUE:
1473       val = CSELIB_VAL_PTR (x);
1474       if (!val)
1475         return 0;
1476       for (l = val->locs; l; l = l->next)
1477         if ((x = find_base_term (l->loc)) != 0)
1478           return x;
1479       return 0;
1480
1481     case LO_SUM:
1482       /* The standard form is (lo_sum reg sym) so look only at the
1483          second operand.  */
1484       return find_base_term (XEXP (x, 1));
1485
1486     case CONST:
1487       x = XEXP (x, 0);
1488       if (GET_CODE (x) != PLUS && GET_CODE (x) != MINUS)
1489         return 0;
1490       /* Fall through.  */
1491     case PLUS:
1492     case MINUS:
1493       {
1494         rtx tmp1 = XEXP (x, 0);
1495         rtx tmp2 = XEXP (x, 1);
1496
1497         /* This is a little bit tricky since we have to determine which of
1498            the two operands represents the real base address.  Otherwise this
1499            routine may return the index register instead of the base register.
1500
1501            That may cause us to believe no aliasing was possible, when in
1502            fact aliasing is possible.
1503
1504            We use a few simple tests to guess the base register.  Additional
1505            tests can certainly be added.  For example, if one of the operands
1506            is a shift or multiply, then it must be the index register and the
1507            other operand is the base register.  */
1508
1509         if (tmp1 == pic_offset_table_rtx && CONSTANT_P (tmp2))
1510           return find_base_term (tmp2);
1511
1512         /* If either operand is known to be a pointer, then use it
1513            to determine the base term.  */
1514         if (REG_P (tmp1) && REG_POINTER (tmp1))
1515           {
1516             rtx base = find_base_term (tmp1);
1517             if (base)
1518               return base;
1519           }
1520
1521         if (REG_P (tmp2) && REG_POINTER (tmp2))
1522           {
1523             rtx base = find_base_term (tmp2);
1524             if (base)
1525               return base;
1526           }
1527
1528         /* Neither operand was known to be a pointer.  Go ahead and find the
1529            base term for both operands.  */
1530         tmp1 = find_base_term (tmp1);
1531         tmp2 = find_base_term (tmp2);
1532
1533         /* If either base term is named object or a special address
1534            (like an argument or stack reference), then use it for the
1535            base term.  */
1536         if (tmp1 != 0
1537             && (GET_CODE (tmp1) == SYMBOL_REF
1538                 || GET_CODE (tmp1) == LABEL_REF
1539                 || (GET_CODE (tmp1) == ADDRESS
1540                     && GET_MODE (tmp1) != VOIDmode)))
1541           return tmp1;
1542
1543         if (tmp2 != 0
1544             && (GET_CODE (tmp2) == SYMBOL_REF
1545                 || GET_CODE (tmp2) == LABEL_REF
1546                 || (GET_CODE (tmp2) == ADDRESS
1547                     && GET_MODE (tmp2) != VOIDmode)))
1548           return tmp2;
1549
1550         /* We could not determine which of the two operands was the
1551            base register and which was the index.  So we can determine
1552            nothing from the base alias check.  */
1553         return 0;
1554       }
1555
1556     case AND:
1557       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) != 0)
1558         return find_base_term (XEXP (x, 0));
1559       return 0;
1560
1561     case SYMBOL_REF:
1562     case LABEL_REF:
1563       return x;
1564
1565     default:
1566       return 0;
1567     }
1568 }
1569
1570 /* Return 0 if the addresses X and Y are known to point to different
1571    objects, 1 if they might be pointers to the same object.  */
1572
1573 static int
1574 base_alias_check (rtx x, rtx y, enum machine_mode x_mode,
1575                   enum machine_mode y_mode)
1576 {
1577   rtx x_base = find_base_term (x);
1578   rtx y_base = find_base_term (y);
1579
1580   /* If the address itself has no known base see if a known equivalent
1581      value has one.  If either address still has no known base, nothing
1582      is known about aliasing.  */
1583   if (x_base == 0)
1584     {
1585       rtx x_c;
1586
1587       if (! flag_expensive_optimizations || (x_c = canon_rtx (x)) == x)
1588         return 1;
1589
1590       x_base = find_base_term (x_c);
1591       if (x_base == 0)
1592         return 1;
1593     }
1594
1595   if (y_base == 0)
1596     {
1597       rtx y_c;
1598       if (! flag_expensive_optimizations || (y_c = canon_rtx (y)) == y)
1599         return 1;
1600
1601       y_base = find_base_term (y_c);
1602       if (y_base == 0)
1603         return 1;
1604     }
1605
1606   /* If the base addresses are equal nothing is known about aliasing.  */
1607   if (rtx_equal_p (x_base, y_base))
1608     return 1;
1609
1610   /* The base addresses are different expressions.  If they are not accessed
1611      via AND, there is no conflict.  We can bring knowledge of object
1612      alignment into play here.  For example, on alpha, "char a, b;" can
1613      alias one another, though "char a; long b;" cannot.  AND addesses may
1614      implicitly alias surrounding objects; i.e. unaligned access in DImode
1615      via AND address can alias all surrounding object types except those
1616      with aligment 8 or higher.  */
1617   if (GET_CODE (x) == AND && GET_CODE (y) == AND)
1618     return 1;
1619   if (GET_CODE (x) == AND
1620       && (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
1621           || (int) GET_MODE_UNIT_SIZE (y_mode) < -INTVAL (XEXP (x, 1))))
1622     return 1;
1623   if (GET_CODE (y) == AND
1624       && (!CONST_INT_P (XEXP (y, 1))
1625           || (int) GET_MODE_UNIT_SIZE (x_mode) < -INTVAL (XEXP (y, 1))))
1626     return 1;
1627
1628   /* Differing symbols not accessed via AND never alias.  */
1629   if (GET_CODE (x_base) != ADDRESS && GET_CODE (y_base) != ADDRESS)
1630     return 0;
1631
1632   /* If one address is a stack reference there can be no alias:
1633      stack references using different base registers do not alias,
1634      a stack reference can not alias a parameter, and a stack reference
1635      can not alias a global.  */
1636   if ((GET_CODE (x_base) == ADDRESS && GET_MODE (x_base) == Pmode)
1637       || (GET_CODE (y_base) == ADDRESS && GET_MODE (y_base) == Pmode))
1638     return 0;
1639
1640   if (! flag_argument_noalias)
1641     return 1;
1642
1643   if (flag_argument_noalias > 1)
1644     return 0;
1645
1646   /* Weak noalias assertion (arguments are distinct, but may match globals).  */
1647   return ! (GET_MODE (x_base) == VOIDmode && GET_MODE (y_base) == VOIDmode);
1648 }
1649
1650 /* Convert the address X into something we can use.  This is done by returning
1651    it unchanged unless it is a value; in the latter case we call cselib to get
1652    a more useful rtx.  */
1653
1654 rtx
1655 get_addr (rtx x)
1656 {
1657   cselib_val *v;
1658   struct elt_loc_list *l;
1659
1660   if (GET_CODE (x) != VALUE)
1661     return x;
1662   v = CSELIB_VAL_PTR (x);
1663   if (v)
1664     {
1665       for (l = v->locs; l; l = l->next)
1666         if (CONSTANT_P (l->loc))
1667           return l->loc;
1668       for (l = v->locs; l; l = l->next)
1669         if (!REG_P (l->loc) && !MEM_P (l->loc))
1670           return l->loc;
1671       if (v->locs)
1672         return v->locs->loc;
1673     }
1674   return x;
1675 }
1676
1677 /*  Return the address of the (N_REFS + 1)th memory reference to ADDR
1678     where SIZE is the size in bytes of the memory reference.  If ADDR
1679     is not modified by the memory reference then ADDR is returned.  */
1680
1681 static rtx
1682 addr_side_effect_eval (rtx addr, int size, int n_refs)
1683 {
1684   int offset = 0;
1685
1686   switch (GET_CODE (addr))
1687     {
1688     case PRE_INC:
1689       offset = (n_refs + 1) * size;
1690       break;
1691     case PRE_DEC:
1692       offset = -(n_refs + 1) * size;
1693       break;
1694     case POST_INC:
1695       offset = n_refs * size;
1696       break;
1697     case POST_DEC:
1698       offset = -n_refs * size;
1699       break;
1700
1701     default:
1702       return addr;
1703     }
1704
1705   if (offset)
1706     addr = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (addr), XEXP (addr, 0),
1707                          GEN_INT (offset));
1708   else
1709     addr = XEXP (addr, 0);
1710   addr = canon_rtx (addr);
1711
1712   return addr;
1713 }
1714
1715 /* Return nonzero if X and Y (memory addresses) could reference the
1716    same location in memory.  C is an offset accumulator.  When
1717    C is nonzero, we are testing aliases between X and Y + C.
1718    XSIZE is the size in bytes of the X reference,
1719    similarly YSIZE is the size in bytes for Y.
1720    Expect that canon_rtx has been already called for X and Y.
1721
1722    If XSIZE or YSIZE is zero, we do not know the amount of memory being
1723    referenced (the reference was BLKmode), so make the most pessimistic
1724    assumptions.
1725
1726    If XSIZE or YSIZE is negative, we may access memory outside the object
1727    being referenced as a side effect.  This can happen when using AND to
1728    align memory references, as is done on the Alpha.
1729
1730    Nice to notice that varying addresses cannot conflict with fp if no
1731    local variables had their addresses taken, but that's too hard now.  */
1732
1733 static int
1734 memrefs_conflict_p (int xsize, rtx x, int ysize, rtx y, HOST_WIDE_INT c)
1735 {
1736   if (GET_CODE (x) == VALUE)
1737     x = get_addr (x);
1738   if (GET_CODE (y) == VALUE)
1739     y = get_addr (y);
1740   if (GET_CODE (x) == HIGH)
1741     x = XEXP (x, 0);
1742   else if (GET_CODE (x) == LO_SUM)
1743     x = XEXP (x, 1);
1744   else
1745     x = addr_side_effect_eval (x, xsize, 0);
1746   if (GET_CODE (y) == HIGH)
1747     y = XEXP (y, 0);
1748   else if (GET_CODE (y) == LO_SUM)
1749     y = XEXP (y, 1);
1750   else
1751     y = addr_side_effect_eval (y, ysize, 0);
1752
1753   if (rtx_equal_for_memref_p (x, y))
1754     {
1755       if (xsize <= 0 || ysize <= 0)
1756         return 1;
1757       if (c >= 0 && xsize > c)
1758         return 1;
1759       if (c < 0 && ysize+c > 0)
1760         return 1;
1761       return 0;
1762     }
1763
1764   /* This code used to check for conflicts involving stack references and
1765      globals but the base address alias code now handles these cases.  */
1766
1767   if (GET_CODE (x) == PLUS)
1768     {
1769       /* The fact that X is canonicalized means that this
1770          PLUS rtx is canonicalized.  */
1771       rtx x0 = XEXP (x, 0);
1772       rtx x1 = XEXP (x, 1);
1773
1774       if (GET_CODE (y) == PLUS)
1775         {
1776           /* The fact that Y is canonicalized means that this
1777              PLUS rtx is canonicalized.  */
1778           rtx y0 = XEXP (y, 0);
1779           rtx y1 = XEXP (y, 1);
1780
1781           if (rtx_equal_for_memref_p (x1, y1))
1782             return memrefs_conflict_p (xsize, x0, ysize, y0, c);
1783           if (rtx_equal_for_memref_p (x0, y0))
1784             return memrefs_conflict_p (xsize, x1, ysize, y1, c);
1785           if (CONST_INT_P (x1))
1786             {
1787               if (CONST_INT_P (y1))
1788                 return memrefs_conflict_p (xsize, x0, ysize, y0,
1789                                            c - INTVAL (x1) + INTVAL (y1));
1790               else
1791                 return memrefs_conflict_p (xsize, x0, ysize, y,
1792                                            c - INTVAL (x1));
1793             }
1794           else if (CONST_INT_P (y1))
1795             return memrefs_conflict_p (xsize, x, ysize, y0, c + INTVAL (y1));
1796
1797           return 1;
1798         }
1799       else if (CONST_INT_P (x1))
1800         return memrefs_conflict_p (xsize, x0, ysize, y, c - INTVAL (x1));
1801     }
1802   else if (GET_CODE (y) == PLUS)
1803     {
1804       /* The fact that Y is canonicalized means that this
1805          PLUS rtx is canonicalized.  */
1806       rtx y0 = XEXP (y, 0);
1807       rtx y1 = XEXP (y, 1);
1808
1809       if (CONST_INT_P (y1))
1810         return memrefs_conflict_p (xsize, x, ysize, y0, c + INTVAL (y1));
1811       else
1812         return 1;
1813     }
1814
1815   if (GET_CODE (x) == GET_CODE (y))
1816     switch (GET_CODE (x))
1817       {
1818       case MULT:
1819         {
1820           /* Handle cases where we expect the second operands to be the
1821              same, and check only whether the first operand would conflict
1822              or not.  */
1823           rtx x0, y0;
1824           rtx x1 = canon_rtx (XEXP (x, 1));
1825           rtx y1 = canon_rtx (XEXP (y, 1));
1826           if (! rtx_equal_for_memref_p (x1, y1))
1827             return 1;
1828           x0 = canon_rtx (XEXP (x, 0));
1829           y0 = canon_rtx (XEXP (y, 0));
1830           if (rtx_equal_for_memref_p (x0, y0))
1831             return (xsize == 0 || ysize == 0
1832                     || (c >= 0 && xsize > c) || (c < 0 && ysize+c > 0));
1833
1834           /* Can't properly adjust our sizes.  */
1835           if (!CONST_INT_P (x1))
1836             return 1;
1837           xsize /= INTVAL (x1);
1838           ysize /= INTVAL (x1);
1839           c /= INTVAL (x1);
1840           return memrefs_conflict_p (xsize, x0, ysize, y0, c);
1841         }
1842
1843       default:
1844         break;
1845       }
1846
1847   /* Treat an access through an AND (e.g. a subword access on an Alpha)
1848      as an access with indeterminate size.  Assume that references
1849      besides AND are aligned, so if the size of the other reference is
1850      at least as large as the alignment, assume no other overlap.  */
1851   if (GET_CODE (x) == AND && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
1852     {
1853       if (GET_CODE (y) == AND || ysize < -INTVAL (XEXP (x, 1)))
1854         xsize = -1;
1855       return memrefs_conflict_p (xsize, canon_rtx (XEXP (x, 0)), ysize, y, c);
1856     }
1857   if (GET_CODE (y) == AND && CONST_INT_P (XEXP (y, 1)))
1858     {
1859       /* ??? If we are indexing far enough into the array/structure, we
1860          may yet be able to determine that we can not overlap.  But we
1861          also need to that we are far enough from the end not to overlap
1862          a following reference, so we do nothing with that for now.  */
1863       if (GET_CODE (x) == AND || xsize < -INTVAL (XEXP (y, 1)))
1864         ysize = -1;
1865       return memrefs_conflict_p (xsize, x, ysize, canon_rtx (XEXP (y, 0)), c);
1866     }
1867
1868   if (CONSTANT_P (x))
1869     {
1870       if (CONST_INT_P (x) && CONST_INT_P (y))
1871         {
1872           c += (INTVAL (y) - INTVAL (x));
1873           return (xsize <= 0 || ysize <= 0
1874                   || (c >= 0 && xsize > c) || (c < 0 && ysize+c > 0));
1875         }
1876
1877       if (GET_CODE (x) == CONST)
1878         {
1879           if (GET_CODE (y) == CONST)
1880             return memrefs_conflict_p (xsize, canon_rtx (XEXP (x, 0)),
1881                                        ysize, canon_rtx (XEXP (y, 0)), c);
1882           else
1883             return memrefs_conflict_p (xsize, canon_rtx (XEXP (x, 0)),
1884                                        ysize, y, c);
1885         }
1886       if (GET_CODE (y) == CONST)
1887         return memrefs_conflict_p (xsize, x, ysize,
1888                                    canon_rtx (XEXP (y, 0)), c);
1889
1890       if (CONSTANT_P (y))
1891         return (xsize <= 0 || ysize <= 0
1892                 || (rtx_equal_for_memref_p (x, y)
1893                     && ((c >= 0 && xsize > c) || (c < 0 && ysize+c > 0))));
1894
1895       return 1;
1896     }
1897   return 1;
1898 }
1899
1900 /* Functions to compute memory dependencies.
1901
1902    Since we process the insns in execution order, we can build tables
1903    to keep track of what registers are fixed (and not aliased), what registers
1904    are varying in known ways, and what registers are varying in unknown
1905    ways.
1906
1907    If both memory references are volatile, then there must always be a
1908    dependence between the two references, since their order can not be
1909    changed.  A volatile and non-volatile reference can be interchanged
1910    though.
1911
1912    A MEM_IN_STRUCT reference at a non-AND varying address can never
1913    conflict with a non-MEM_IN_STRUCT reference at a fixed address.  We
1914    also must allow AND addresses, because they may generate accesses
1915    outside the object being referenced.  This is used to generate
1916    aligned addresses from unaligned addresses, for instance, the alpha
1917    storeqi_unaligned pattern.  */
1918
1919 /* Read dependence: X is read after read in MEM takes place.  There can
1920    only be a dependence here if both reads are volatile.  */
1921
1922 int
1923 read_dependence (const_rtx mem, const_rtx x)
1924 {
1925   return MEM_VOLATILE_P (x) && MEM_VOLATILE_P (mem);
1926 }
1927
1928 /* Returns MEM1 if and only if MEM1 is a scalar at a fixed address and
1929    MEM2 is a reference to a structure at a varying address, or returns
1930    MEM2 if vice versa.  Otherwise, returns NULL_RTX.  If a non-NULL
1931    value is returned MEM1 and MEM2 can never alias.  VARIES_P is used
1932    to decide whether or not an address may vary; it should return
1933    nonzero whenever variation is possible.
1934    MEM1_ADDR and MEM2_ADDR are the addresses of MEM1 and MEM2.  */
1935
1936 static const_rtx
1937 fixed_scalar_and_varying_struct_p (const_rtx mem1, const_rtx mem2, rtx mem1_addr,
1938                                    rtx mem2_addr,
1939                                    bool (*varies_p) (const_rtx, bool))
1940 {
1941   if (! flag_strict_aliasing)
1942     return NULL_RTX;
1943
1944   if (MEM_ALIAS_SET (mem2)
1945       && MEM_SCALAR_P (mem1) && MEM_IN_STRUCT_P (mem2)
1946       && !varies_p (mem1_addr, 1) && varies_p (mem2_addr, 1))
1947     /* MEM1 is a scalar at a fixed address; MEM2 is a struct at a
1948        varying address.  */
1949     return mem1;
1950
1951   if (MEM_ALIAS_SET (mem1)
1952       && MEM_IN_STRUCT_P (mem1) && MEM_SCALAR_P (mem2)
1953       && varies_p (mem1_addr, 1) && !varies_p (mem2_addr, 1))
1954     /* MEM2 is a scalar at a fixed address; MEM1 is a struct at a
1955        varying address.  */
1956     return mem2;
1957
1958   return NULL_RTX;
1959 }
1960
1961 /* Returns nonzero if something about the mode or address format MEM1
1962    indicates that it might well alias *anything*.  */
1963
1964 static int
1965 aliases_everything_p (const_rtx mem)
1966 {
1967   if (GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == AND)
1968     /* If the address is an AND, it's very hard to know at what it is
1969        actually pointing.  */
1970     return 1;
1971
1972   return 0;
1973 }
1974
1975 /* Return true if we can determine that the fields referenced cannot
1976    overlap for any pair of objects.  */
1977
1978 static bool
1979 nonoverlapping_component_refs_p (const_tree x, const_tree y)
1980 {
1981   const_tree fieldx, fieldy, typex, typey, orig_y;
1982
1983   do
1984     {
1985       /* The comparison has to be done at a common type, since we don't
1986          know how the inheritance hierarchy works.  */
1987       orig_y = y;
1988       do
1989         {
1990           fieldx = TREE_OPERAND (x, 1);
1991           typex = TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_FIELD_CONTEXT (fieldx));
1992
1993           y = orig_y;
1994           do
1995             {
1996               fieldy = TREE_OPERAND (y, 1);
1997               typey = TYPE_MAIN_VARIANT (DECL_FIELD_CONTEXT (fieldy));
1998
1999               if (typex == typey)
2000                 goto found;
2001
2002               y = TREE_OPERAND (y, 0);
2003             }
2004           while (y && TREE_CODE (y) == COMPONENT_REF);
2005
2006           x = TREE_OPERAND (x, 0);
2007         }
2008       while (x && TREE_CODE (x) == COMPONENT_REF);
2009       /* Never found a common type.  */
2010       return false;
2011
2012     found:
2013       /* If we're left with accessing different fields of a structure,
2014          then no overlap.  */
2015       if (TREE_CODE (typex) == RECORD_TYPE
2016           && fieldx != fieldy)
2017         return true;
2018
2019       /* The comparison on the current field failed.  If we're accessing
2020          a very nested structure, look at the next outer level.  */
2021       x = TREE_OPERAND (x, 0);
2022       y = TREE_OPERAND (y, 0);
2023     }
2024   while (x && y
2025          && TREE_CODE (x) == COMPONENT_REF
2026          && TREE_CODE (y) == COMPONENT_REF);
2027
2028   return false;
2029 }
2030
2031 /* Look at the bottom of the COMPONENT_REF list for a DECL, and return it.  */
2032
2033 static tree
2034 decl_for_component_ref (tree x)
2035 {
2036   do
2037     {
2038       x = TREE_OPERAND (x, 0);
2039     }
2040   while (x && TREE_CODE (x) == COMPONENT_REF);
2041
2042   return x && DECL_P (x) ? x : NULL_TREE;
2043 }
2044
2045 /* Walk up the COMPONENT_REF list and adjust OFFSET to compensate for the
2046    offset of the field reference.  */
2047
2048 static rtx
2049 adjust_offset_for_component_ref (tree x, rtx offset)
2050 {
2051   HOST_WIDE_INT ioffset;
2052
2053   if (! offset)
2054     return NULL_RTX;
2055
2056   ioffset = INTVAL (offset);
2057   do
2058     {
2059       tree offset = component_ref_field_offset (x);
2060       tree field = TREE_OPERAND (x, 1);
2061
2062       if (! host_integerp (offset, 1))
2063         return NULL_RTX;
2064       ioffset += (tree_low_cst (offset, 1)
2065                   + (tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1)
2066                      / BITS_PER_UNIT));
2067
2068       x = TREE_OPERAND (x, 0);
2069     }
2070   while (x && TREE_CODE (x) == COMPONENT_REF);
2071
2072   return GEN_INT (ioffset);
2073 }
2074
2075 /* Return nonzero if we can determine the exprs corresponding to memrefs
2076    X and Y and they do not overlap.  */
2077
2078 int
2079 nonoverlapping_memrefs_p (const_rtx x, const_rtx y)
2080 {
2081   tree exprx = MEM_EXPR (x), expry = MEM_EXPR (y);
2082   rtx rtlx, rtly;
2083   rtx basex, basey;
2084   rtx moffsetx, moffsety;
2085   HOST_WIDE_INT offsetx = 0, offsety = 0, sizex, sizey, tem;
2086
2087   /* Unless both have exprs, we can't tell anything.  */
2088   if (exprx == 0 || expry == 0)
2089     return 0;
2090
2091   /* If both are field references, we may be able to determine something.  */
2092   if (TREE_CODE (exprx) == COMPONENT_REF
2093       && TREE_CODE (expry) == COMPONENT_REF
2094       && nonoverlapping_component_refs_p (exprx, expry))
2095     return 1;
2096
2097
2098   /* If the field reference test failed, look at the DECLs involved.  */
2099   moffsetx = MEM_OFFSET (x);
2100   if (TREE_CODE (exprx) == COMPONENT_REF)
2101     {
2102       if (TREE_CODE (expry) == VAR_DECL
2103           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expry)))
2104         {
2105          tree field = TREE_OPERAND (exprx, 1);
2106          tree fieldcontext = DECL_FIELD_CONTEXT (field);
2107          if (ipa_type_escape_field_does_not_clobber_p (fieldcontext,
2108                                                        TREE_TYPE (field)))
2109            return 1;
2110         }
2111       {
2112         tree t = decl_for_component_ref (exprx);
2113         if (! t)
2114           return 0;
2115         moffsetx = adjust_offset_for_component_ref (exprx, moffsetx);
2116         exprx = t;
2117       }
2118     }
2119   else if (INDIRECT_REF_P (exprx))
2120     {
2121       exprx = TREE_OPERAND (exprx, 0);
2122       if (flag_argument_noalias < 2
2123           || TREE_CODE (exprx) != PARM_DECL)
2124         return 0;
2125     }
2126
2127   moffsety = MEM_OFFSET (y);
2128   if (TREE_CODE (expry) == COMPONENT_REF)
2129     {
2130       if (TREE_CODE (exprx) == VAR_DECL
2131           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exprx)))
2132         {
2133          tree field = TREE_OPERAND (expry, 1);
2134          tree fieldcontext = DECL_FIELD_CONTEXT (field);
2135          if (ipa_type_escape_field_does_not_clobber_p (fieldcontext,
2136                                                        TREE_TYPE (field)))
2137            return 1;
2138         }
2139       {
2140         tree t = decl_for_component_ref (expry);
2141         if (! t)
2142           return 0;
2143         moffsety = adjust_offset_for_component_ref (expry, moffsety);
2144         expry = t;
2145       }
2146     }
2147   else if (INDIRECT_REF_P (expry))
2148     {
2149       expry = TREE_OPERAND (expry, 0);
2150       if (flag_argument_noalias < 2
2151           || TREE_CODE (expry) != PARM_DECL)
2152         return 0;
2153     }
2154
2155   if (! DECL_P (exprx) || ! DECL_P (expry))
2156     return 0;
2157
2158   rtlx = DECL_RTL (exprx);
2159   rtly = DECL_RTL (expry);
2160
2161   /* If either RTL is not a MEM, it must be a REG or CONCAT, meaning they
2162      can't overlap unless they are the same because we never reuse that part
2163      of the stack frame used for locals for spilled pseudos.  */
2164   if ((!MEM_P (rtlx) || !MEM_P (rtly))
2165       && ! rtx_equal_p (rtlx, rtly))
2166     return 1;
2167
2168   /* Get the base and offsets of both decls.  If either is a register, we
2169      know both are and are the same, so use that as the base.  The only
2170      we can avoid overlap is if we can deduce that they are nonoverlapping
2171      pieces of that decl, which is very rare.  */
2172   basex = MEM_P (rtlx) ? XEXP (rtlx, 0) : rtlx;
2173   if (GET_CODE (basex) == PLUS && CONST_INT_P (XEXP (basex, 1)))
2174     offsetx = INTVAL (XEXP (basex, 1)), basex = XEXP (basex, 0);
2175
2176   basey = MEM_P (rtly) ? XEXP (rtly, 0) : rtly;
2177   if (GET_CODE (basey) == PLUS && CONST_INT_P (XEXP (basey, 1)))
2178     offsety = INTVAL (XEXP (basey, 1)), basey = XEXP (basey, 0);
2179
2180   /* If the bases are different, we know they do not overlap if both
2181      are constants or if one is a constant and the other a pointer into the
2182      stack frame.  Otherwise a different base means we can't tell if they
2183      overlap or not.  */
2184   if (! rtx_equal_p (basex, basey))
2185     return ((CONSTANT_P (basex) && CONSTANT_P (basey))
2186             || (CONSTANT_P (basex) && REG_P (basey)
2187                 && REGNO_PTR_FRAME_P (REGNO (basey)))
2188             || (CONSTANT_P (basey) && REG_P (basex)
2189                 && REGNO_PTR_FRAME_P (REGNO (basex))));
2190
2191   sizex = (!MEM_P (rtlx) ? (int) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (rtlx))
2192            : MEM_SIZE (rtlx) ? INTVAL (MEM_SIZE (rtlx))
2193            : -1);
2194   sizey = (!MEM_P (rtly) ? (int) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (rtly))
2195            : MEM_SIZE (rtly) ? INTVAL (MEM_SIZE (rtly)) :
2196            -1);
2197
2198   /* If we have an offset for either memref, it can update the values computed
2199      above.  */
2200   if (moffsetx)
2201     offsetx += INTVAL (moffsetx), sizex -= INTVAL (moffsetx);
2202   if (moffsety)
2203     offsety += INTVAL (moffsety), sizey -= INTVAL (moffsety);
2204
2205   /* If a memref has both a size and an offset, we can use the smaller size.
2206      We can't do this if the offset isn't known because we must view this
2207      memref as being anywhere inside the DECL's MEM.  */
2208   if (MEM_SIZE (x) && moffsetx)
2209     sizex = INTVAL (MEM_SIZE (x));
2210   if (MEM_SIZE (y) && moffsety)
2211     sizey = INTVAL (MEM_SIZE (y));
2212
2213   /* Put the values of the memref with the lower offset in X's values.  */
2214   if (offsetx > offsety)
2215     {
2216       tem = offsetx, offsetx = offsety, offsety = tem;
2217       tem = sizex, sizex = sizey, sizey = tem;
2218     }
2219
2220   /* If we don't know the size of the lower-offset value, we can't tell
2221      if they conflict.  Otherwise, we do the test.  */
2222   return sizex >= 0 && offsety >= offsetx + sizex;
2223 }
2224
2225 /* True dependence: X is read after store in MEM takes place.  */
2226
2227 int
2228 true_dependence (const_rtx mem, enum machine_mode mem_mode, const_rtx x,
2229                  bool (*varies) (const_rtx, bool))
2230 {
2231   rtx x_addr, mem_addr;
2232   rtx base;
2233
2234   if (MEM_VOLATILE_P (x) && MEM_VOLATILE_P (mem))
2235     return 1;
2236
2237   /* (mem:BLK (scratch)) is a special mechanism to conflict with everything.
2238      This is used in epilogue deallocation functions, and in cselib.  */
2239   if (GET_MODE (x) == BLKmode && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SCRATCH)
2240     return 1;
2241   if (GET_MODE (mem) == BLKmode && GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == SCRATCH)
2242     return 1;
2243   if (MEM_ALIAS_SET (x) == ALIAS_SET_MEMORY_BARRIER
2244       || MEM_ALIAS_SET (mem) == ALIAS_SET_MEMORY_BARRIER)
2245     return 1;
2246
2247   if (DIFFERENT_ALIAS_SETS_P (x, mem))
2248     return 0;
2249
2250   /* Read-only memory is by definition never modified, and therefore can't
2251      conflict with anything.  We don't expect to find read-only set on MEM,
2252      but stupid user tricks can produce them, so don't die.  */
2253   if (MEM_READONLY_P (x))
2254     return 0;
2255
2256   if (nonoverlapping_memrefs_p (mem, x))
2257     return 0;
2258
2259   if (mem_mode == VOIDmode)
2260     mem_mode = GET_MODE (mem);
2261
2262   x_addr = get_addr (XEXP (x, 0));
2263   mem_addr = get_addr (XEXP (mem, 0));
2264
2265   base = find_base_term (x_addr);
2266   if (base && (GET_CODE (base) == LABEL_REF
2267                || (GET_CODE (base) == SYMBOL_REF
2268                    && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (base))))
2269     return 0;
2270
2271   if (! base_alias_check (x_addr, mem_addr, GET_MODE (x), mem_mode))
2272     return 0;
2273
2274   x_addr = canon_rtx (x_addr);
2275   mem_addr = canon_rtx (mem_addr);
2276
2277   if (! memrefs_conflict_p (GET_MODE_SIZE (mem_mode), mem_addr,
2278                             SIZE_FOR_MODE (x), x_addr, 0))
2279     return 0;
2280
2281   if (aliases_everything_p (x))
2282     return 1;
2283
2284   /* We cannot use aliases_everything_p to test MEM, since we must look
2285      at MEM_MODE, rather than GET_MODE (MEM).  */
2286   if (mem_mode == QImode || GET_CODE (mem_addr) == AND)
2287     return 1;
2288
2289   /* In true_dependence we also allow BLKmode to alias anything.  Why
2290      don't we do this in anti_dependence and output_dependence?  */
2291   if (mem_mode == BLKmode || GET_MODE (x) == BLKmode)
2292     return 1;
2293
2294   if (fixed_scalar_and_varying_struct_p (mem, x, mem_addr, x_addr, varies))
2295     return 0;
2296
2297   return rtx_refs_may_alias_p (x, mem, true);
2298 }
2299
2300 /* Canonical true dependence: X is read after store in MEM takes place.
2301    Variant of true_dependence which assumes MEM has already been
2302    canonicalized (hence we no longer do that here).
2303    The mem_addr argument has been added, since true_dependence computed
2304    this value prior to canonicalizing.
2305    If x_addr is non-NULL, it is used in preference of XEXP (x, 0).  */
2306
2307 int
2308 canon_true_dependence (const_rtx mem, enum machine_mode mem_mode, rtx mem_addr,
2309                        const_rtx x, rtx x_addr, bool (*varies) (const_rtx, bool))
2310 {
2311   if (MEM_VOLATILE_P (x) && MEM_VOLATILE_P (mem))
2312     return 1;
2313
2314   /* (mem:BLK (scratch)) is a special mechanism to conflict with everything.
2315      This is used in epilogue deallocation functions.  */
2316   if (GET_MODE (x) == BLKmode && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SCRATCH)
2317     return 1;
2318   if (GET_MODE (mem) == BLKmode && GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == SCRATCH)
2319     return 1;
2320   if (MEM_ALIAS_SET (x) == ALIAS_SET_MEMORY_BARRIER
2321       || MEM_ALIAS_SET (mem) == ALIAS_SET_MEMORY_BARRIER)
2322     return 1;
2323
2324   if (DIFFERENT_ALIAS_SETS_P (x, mem))
2325     return 0;
2326
2327   /* Read-only memory is by definition never modified, and therefore can't
2328      conflict with anything.  We don't expect to find read-only set on MEM,
2329      but stupid user tricks can produce them, so don't die.  */
2330   if (MEM_READONLY_P (x))
2331     return 0;
2332
2333   if (nonoverlapping_memrefs_p (x, mem))
2334     return 0;
2335
2336   if (! x_addr)
2337     x_addr = get_addr (XEXP (x, 0));
2338
2339   if (! base_alias_check (x_addr, mem_addr, GET_MODE (x), mem_mode))
2340     return 0;
2341
2342   x_addr = canon_rtx (x_addr);
2343   if (! memrefs_conflict_p (GET_MODE_SIZE (mem_mode), mem_addr,
2344                             SIZE_FOR_MODE (x), x_addr, 0))
2345     return 0;
2346
2347   if (aliases_everything_p (x))
2348     return 1;
2349
2350   /* We cannot use aliases_everything_p to test MEM, since we must look
2351      at MEM_MODE, rather than GET_MODE (MEM).  */
2352   if (mem_mode == QImode || GET_CODE (mem_addr) == AND)
2353     return 1;
2354
2355   /* In true_dependence we also allow BLKmode to alias anything.  Why
2356      don't we do this in anti_dependence and output_dependence?  */
2357   if (mem_mode == BLKmode || GET_MODE (x) == BLKmode)
2358     return 1;
2359
2360   if (fixed_scalar_and_varying_struct_p (mem, x, mem_addr, x_addr, varies))
2361     return 0;
2362
2363   return rtx_refs_may_alias_p (x, mem, true);
2364 }
2365
2366 /* Returns nonzero if a write to X might alias a previous read from
2367    (or, if WRITEP is nonzero, a write to) MEM.  */
2368
2369 static int
2370 write_dependence_p (const_rtx mem, const_rtx x, int writep)
2371 {
2372   rtx x_addr, mem_addr;
2373   const_rtx fixed_scalar;
2374   rtx base;
2375
2376   if (MEM_VOLATILE_P (x) && MEM_VOLATILE_P (mem))
2377     return 1;
2378
2379   /* (mem:BLK (scratch)) is a special mechanism to conflict with everything.
2380      This is used in epilogue deallocation functions.  */
2381   if (GET_MODE (x) == BLKmode && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SCRATCH)
2382     return 1;
2383   if (GET_MODE (mem) == BLKmode && GET_CODE (XEXP (mem, 0)) == SCRATCH)
2384     return 1;
2385   if (MEM_ALIAS_SET (x) == ALIAS_SET_MEMORY_BARRIER
2386       || MEM_ALIAS_SET (mem) == ALIAS_SET_MEMORY_BARRIER)
2387     return 1;
2388
2389   /* A read from read-only memory can't conflict with read-write memory.  */
2390   if (!writep && MEM_READONLY_P (mem))
2391     return 0;
2392
2393   if (nonoverlapping_memrefs_p (x, mem))
2394     return 0;
2395
2396   x_addr = get_addr (XEXP (x, 0));
2397   mem_addr = get_addr (XEXP (mem, 0));
2398
2399   if (! writep)
2400     {
2401       base = find_base_term (mem_addr);
2402       if (base && (GET_CODE (base) == LABEL_REF
2403                    || (GET_CODE (base) == SYMBOL_REF
2404                        && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (base))))
2405         return 0;
2406     }
2407
2408   if (! base_alias_check (x_addr, mem_addr, GET_MODE (x),
2409                           GET_MODE (mem)))
2410     return 0;
2411
2412   x_addr = canon_rtx (x_addr);
2413   mem_addr = canon_rtx (mem_addr);
2414
2415   if (!memrefs_conflict_p (SIZE_FOR_MODE (mem), mem_addr,
2416                            SIZE_FOR_MODE (x), x_addr, 0))
2417     return 0;
2418
2419   fixed_scalar
2420     = fixed_scalar_and_varying_struct_p (mem, x, mem_addr, x_addr,
2421                                          rtx_addr_varies_p);
2422
2423   if ((fixed_scalar == mem && !aliases_everything_p (x))
2424       || (fixed_scalar == x && !aliases_everything_p (mem)))
2425     return 0;
2426
2427   return rtx_refs_may_alias_p (x, mem, false);
2428 }
2429
2430 /* Anti dependence: X is written after read in MEM takes place.  */
2431
2432 int
2433 anti_dependence (const_rtx mem, const_rtx x)
2434 {
2435   return write_dependence_p (mem, x, /*writep=*/0);
2436 }
2437
2438 /* Output dependence: X is written after store in MEM takes place.  */
2439
2440 int
2441 output_dependence (const_rtx mem, const_rtx x)
2442 {
2443   return write_dependence_p (mem, x, /*writep=*/1);
2444 }
2445 \f
2446
2447 void
2448 init_alias_target (void)
2449 {
2450   int i;
2451
2452   memset (static_reg_base_value, 0, sizeof static_reg_base_value);
2453
2454   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
2455     /* Check whether this register can hold an incoming pointer
2456        argument.  FUNCTION_ARG_REGNO_P tests outgoing register
2457        numbers, so translate if necessary due to register windows.  */
2458     if (FUNCTION_ARG_REGNO_P (OUTGOING_REGNO (i))
2459         && HARD_REGNO_MODE_OK (i, Pmode))
2460       static_reg_base_value[i]
2461         = gen_rtx_ADDRESS (VOIDmode, gen_rtx_REG (Pmode, i));
2462
2463   static_reg_base_value[STACK_POINTER_REGNUM]
2464     = gen_rtx_ADDRESS (Pmode, stack_pointer_rtx);
2465   static_reg_base_value[ARG_POINTER_REGNUM]
2466     = gen_rtx_ADDRESS (Pmode, arg_pointer_rtx);
2467   static_reg_base_value[FRAME_POINTER_REGNUM]
2468     = gen_rtx_ADDRESS (Pmode, frame_pointer_rtx);
2469 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2470   static_reg_base_value[HARD_FRAME_POINTER_REGNUM]
2471     = gen_rtx_ADDRESS (Pmode, hard_frame_pointer_rtx);
2472 #endif
2473 }
2474
2475 /* Set MEMORY_MODIFIED when X modifies DATA (that is assumed
2476    to be memory reference.  */
2477 static bool memory_modified;
2478 static void
2479 memory_modified_1 (rtx x, const_rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
2480 {
2481   if (MEM_P (x))
2482     {
2483       if (anti_dependence (x, (const_rtx)data) || output_dependence (x, (const_rtx)data))
2484         memory_modified = true;
2485     }
2486 }
2487
2488
2489 /* Return true when INSN possibly modify memory contents of MEM
2490    (i.e. address can be modified).  */
2491 bool
2492 memory_modified_in_insn_p (const_rtx mem, const_rtx insn)
2493 {
2494   if (!INSN_P (insn))
2495     return false;
2496   memory_modified = false;
2497   note_stores (PATTERN (insn), memory_modified_1, CONST_CAST_RTX(mem));
2498   return memory_modified;
2499 }
2500
2501 /* Initialize the aliasing machinery.  Initialize the REG_KNOWN_VALUE
2502    array.  */
2503
2504 void
2505 init_alias_analysis (void)
2506 {
2507   unsigned int maxreg = max_reg_num ();
2508   int changed, pass;
2509   int i;
2510   unsigned int ui;
2511   rtx insn;
2512
2513   timevar_push (TV_ALIAS_ANALYSIS);
2514
2515   reg_known_value_size = maxreg - FIRST_PSEUDO_REGISTER;
2516   reg_known_value = GGC_CNEWVEC (rtx, reg_known_value_size);
2517   reg_known_equiv_p = XCNEWVEC (bool, reg_known_value_size);
2518
2519   /* If we have memory allocated from the previous run, use it.  */
2520   if (old_reg_base_value)
2521     reg_base_value = old_reg_base_value;
2522
2523   if (reg_base_value)
2524     VEC_truncate (rtx, reg_base_value, 0);
2525
2526   VEC_safe_grow_cleared (rtx, gc, reg_base_value, maxreg);
2527
2528   new_reg_base_value = XNEWVEC (rtx, maxreg);
2529   reg_seen = XNEWVEC (char, maxreg);
2530
2531   /* The basic idea is that each pass through this loop will use the
2532      "constant" information from the previous pass to propagate alias
2533      information through another level of assignments.
2534
2535      This could get expensive if the assignment chains are long.  Maybe
2536      we should throttle the number of iterations, possibly based on
2537      the optimization level or flag_expensive_optimizations.
2538
2539      We could propagate more information in the first pass by making use
2540      of DF_REG_DEF_COUNT to determine immediately that the alias information
2541      for a pseudo is "constant".
2542
2543      A program with an uninitialized variable can cause an infinite loop
2544      here.  Instead of doing a full dataflow analysis to detect such problems
2545      we just cap the number of iterations for the loop.
2546
2547      The state of the arrays for the set chain in question does not matter
2548      since the program has undefined behavior.  */
2549
2550   pass = 0;
2551   do
2552     {
2553       /* Assume nothing will change this iteration of the loop.  */
2554       changed = 0;
2555
2556       /* We want to assign the same IDs each iteration of this loop, so
2557          start counting from zero each iteration of the loop.  */
2558       unique_id = 0;
2559
2560       /* We're at the start of the function each iteration through the
2561          loop, so we're copying arguments.  */
2562       copying_arguments = true;
2563
2564       /* Wipe the potential alias information clean for this pass.  */
2565       memset (new_reg_base_value, 0, maxreg * sizeof (rtx));
2566
2567       /* Wipe the reg_seen array clean.  */
2568       memset (reg_seen, 0, maxreg);
2569
2570       /* Mark all hard registers which may contain an address.
2571          The stack, frame and argument pointers may contain an address.
2572          An argument register which can hold a Pmode value may contain
2573          an address even if it is not in BASE_REGS.
2574
2575          The address expression is VOIDmode for an argument and
2576          Pmode for other registers.  */
2577
2578       memcpy (new_reg_base_value, static_reg_base_value,
2579               FIRST_PSEUDO_REGISTER * sizeof (rtx));
2580
2581       /* Walk the insns adding values to the new_reg_base_value array.  */
2582       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2583         {
2584           if (INSN_P (insn))
2585             {
2586               rtx note, set;
2587
2588 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
2589               /* The prologue/epilogue insns are not threaded onto the
2590                  insn chain until after reload has completed.  Thus,
2591                  there is no sense wasting time checking if INSN is in
2592                  the prologue/epilogue until after reload has completed.  */
2593               if (reload_completed
2594                   && prologue_epilogue_contains (insn))
2595                 continue;
2596 #endif
2597
2598               /* If this insn has a noalias note, process it,  Otherwise,
2599                  scan for sets.  A simple set will have no side effects
2600                  which could change the base value of any other register.  */
2601
2602               if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
2603                   && REG_NOTES (insn) != 0
2604                   && find_reg_note (insn, REG_NOALIAS, NULL_RTX))
2605                 record_set (SET_DEST (PATTERN (insn)), NULL_RTX, NULL);
2606               else
2607                 note_stores (PATTERN (insn), record_set, NULL);
2608
2609               set = single_set (insn);
2610
2611               if (set != 0
2612                   && REG_P (SET_DEST (set))
2613                   && REGNO (SET_DEST (set)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2614                 {
2615                   unsigned int regno = REGNO (SET_DEST (set));
2616                   rtx src = SET_SRC (set);
2617                   rtx t;
2618
2619                   note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
2620                   if (note && REG_NOTE_KIND (note) == REG_EQUAL
2621                       && DF_REG_DEF_COUNT (regno) != 1)
2622                     note = NULL_RTX;
2623
2624                   if (note != NULL_RTX
2625                       && GET_CODE (XEXP (note, 0)) != EXPR_LIST
2626                       && ! rtx_varies_p (XEXP (note, 0), 1)
2627                       && ! reg_overlap_mentioned_p (SET_DEST (set),
2628                                                     XEXP (note, 0)))
2629                     {
2630                       set_reg_known_value (regno, XEXP (note, 0));
2631                       set_reg_known_equiv_p (regno,
2632                         REG_NOTE_KIND (note) == REG_EQUIV);
2633                     }
2634                   else if (DF_REG_DEF_COUNT (regno) == 1
2635                            && GET_CODE (src) == PLUS
2636                            && REG_P (XEXP (src, 0))
2637                            && (t = get_reg_known_value (REGNO (XEXP (src, 0))))
2638                            && CONST_INT_P (XEXP (src, 1)))
2639                     {
2640                       t = plus_constant (t, INTVAL (XEXP (src, 1)));
2641                       set_reg_known_value (regno, t);
2642                       set_reg_known_equiv_p (regno, 0);
2643                     }
2644                   else if (DF_REG_DEF_COUNT (regno) == 1
2645                            && ! rtx_varies_p (src, 1))
2646                     {
2647                       set_reg_known_value (regno, src);
2648                       set_reg_known_equiv_p (regno, 0);
2649                     }
2650                 }
2651             }
2652           else if (NOTE_P (insn)
2653                    && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
2654             copying_arguments = false;
2655         }
2656
2657       /* Now propagate values from new_reg_base_value to reg_base_value.  */
2658       gcc_assert (maxreg == (unsigned int) max_reg_num ());
2659
2660       for (ui = 0; ui < maxreg; ui++)
2661         {
2662           if (new_reg_base_value[ui]
2663               && new_reg_base_value[ui] != VEC_index (rtx, reg_base_value, ui)
2664               && ! rtx_equal_p (new_reg_base_value[ui],
2665                                 VEC_index (rtx, reg_base_value, ui)))
2666             {
2667               VEC_replace (rtx, reg_base_value, ui, new_reg_base_value[ui]);
2668               changed = 1;
2669             }
2670         }
2671     }
2672   while (changed && ++pass < MAX_ALIAS_LOOP_PASSES);
2673
2674   /* Fill in the remaining entries.  */
2675   for (i = 0; i < (int)reg_known_value_size; i++)
2676     if (reg_known_value[i] == 0)
2677       reg_known_value[i] = regno_reg_rtx[i + FIRST_PSEUDO_REGISTER];
2678
2679   /* Clean up.  */
2680   free (new_reg_base_value);
2681   new_reg_base_value = 0;
2682   free (reg_seen);
2683   reg_seen = 0;
2684   timevar_pop (TV_ALIAS_ANALYSIS);
2685 }
2686
2687 void
2688 end_alias_analysis (void)
2689 {
2690   old_reg_base_value = reg_base_value;
2691   ggc_free (reg_known_value);
2692   reg_known_value = 0;
2693   reg_known_value_size = 0;
2694   free (reg_known_equiv_p);
2695   reg_known_equiv_p = 0;
2696 }
2697
2698 #include "gt-alias.h"