OSDN Git Service

Revert the following patch until testsuite fallout is fixed:
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / except.c
1 /* Implements exception handling.
2    Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Mike Stump <mrs@cygnus.com>.
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23
24 /* An exception is an event that can be signaled from within a
25    function. This event can then be "caught" or "trapped" by the
26    callers of this function. This potentially allows program flow to
27    be transferred to any arbitrary code associated with a function call
28    several levels up the stack.
29
30    The intended use for this mechanism is for signaling "exceptional
31    events" in an out-of-band fashion, hence its name. The C++ language
32    (and many other OO-styled or functional languages) practically
33    requires such a mechanism, as otherwise it becomes very difficult
34    or even impossible to signal failure conditions in complex
35    situations.  The traditional C++ example is when an error occurs in
36    the process of constructing an object; without such a mechanism, it
37    is impossible to signal that the error occurs without adding global
38    state variables and error checks around every object construction.
39
40    The act of causing this event to occur is referred to as "throwing
41    an exception". (Alternate terms include "raising an exception" or
42    "signaling an exception".) The term "throw" is used because control
43    is returned to the callers of the function that is signaling the
44    exception, and thus there is the concept of "throwing" the
45    exception up the call stack.
46
47    [ Add updated documentation on how to use this.  ]  */
48
49
50 #include "config.h"
51 #include "system.h"
52 #include "coretypes.h"
53 #include "tm.h"
54 #include "rtl.h"
55 #include "tree.h"
56 #include "flags.h"
57 #include "function.h"
58 #include "expr.h"
59 #include "libfuncs.h"
60 #include "insn-config.h"
61 #include "except.h"
62 #include "integrate.h"
63 #include "hard-reg-set.h"
64 #include "basic-block.h"
65 #include "output.h"
66 #include "dwarf2asm.h"
67 #include "dwarf2out.h"
68 #include "dwarf2.h"
69 #include "toplev.h"
70 #include "hashtab.h"
71 #include "intl.h"
72 #include "ggc.h"
73 #include "tm_p.h"
74 #include "target.h"
75 #include "langhooks.h"
76 #include "cgraph.h"
77 #include "diagnostic.h"
78 #include "tree-pass.h"
79 #include "timevar.h"
80 #include "tree-flow.h"
81
82 /* Provide defaults for stuff that may not be defined when using
83    sjlj exceptions.  */
84 #ifndef EH_RETURN_DATA_REGNO
85 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) INVALID_REGNUM
86 #endif
87
88 /* Protect cleanup actions with must-not-throw regions, with a call
89    to the given failure handler.  */
90 gimple (*lang_protect_cleanup_actions) (void);
91
92 /* Return true if type A catches type B.  */
93 int (*lang_eh_type_covers) (tree a, tree b);
94
95 /* Map a type to a runtime object to match type.  */
96 tree (*lang_eh_runtime_type) (tree);
97
98 /* A hash table of label to region number.  */
99
100 struct GTY(()) ehl_map_entry {
101   rtx label;
102   struct eh_region *region;
103 };
104
105 static GTY(()) int call_site_base;
106 static GTY ((param_is (union tree_node)))
107   htab_t type_to_runtime_map;
108
109 /* Describe the SjLj_Function_Context structure.  */
110 static GTY(()) tree sjlj_fc_type_node;
111 static int sjlj_fc_call_site_ofs;
112 static int sjlj_fc_data_ofs;
113 static int sjlj_fc_personality_ofs;
114 static int sjlj_fc_lsda_ofs;
115 static int sjlj_fc_jbuf_ofs;
116 \f
117
118 struct GTY(()) call_site_record
119 {
120   rtx landing_pad;
121   int action;
122 };
123 \f
124 static int t2r_eq (const void *, const void *);
125 static hashval_t t2r_hash (const void *);
126
127 static int ttypes_filter_eq (const void *, const void *);
128 static hashval_t ttypes_filter_hash (const void *);
129 static int ehspec_filter_eq (const void *, const void *);
130 static hashval_t ehspec_filter_hash (const void *);
131 static int add_ttypes_entry (htab_t, tree);
132 static int add_ehspec_entry (htab_t, htab_t, tree);
133 static void assign_filter_values (void);
134 static void build_post_landing_pads (void);
135 static void connect_post_landing_pads (void);
136 static void dw2_build_landing_pads (void);
137
138 struct sjlj_lp_info;
139 static bool sjlj_find_directly_reachable_regions (struct sjlj_lp_info *);
140 static void sjlj_assign_call_site_values (rtx, struct sjlj_lp_info *);
141 static void sjlj_mark_call_sites (struct sjlj_lp_info *);
142 static void sjlj_emit_function_enter (rtx);
143 static void sjlj_emit_function_exit (void);
144 static void sjlj_emit_dispatch_table (rtx, struct sjlj_lp_info *);
145 static void sjlj_build_landing_pads (void);
146
147 static void remove_eh_handler (struct eh_region *);
148 static void remove_eh_handler_and_replace (struct eh_region *,
149                                            struct eh_region *, bool);
150
151 /* The return value of reachable_next_level.  */
152 enum reachable_code
153 {
154   /* The given exception is not processed by the given region.  */
155   RNL_NOT_CAUGHT,
156   /* The given exception may need processing by the given region.  */
157   RNL_MAYBE_CAUGHT,
158   /* The given exception is completely processed by the given region.  */
159   RNL_CAUGHT,
160   /* The given exception is completely processed by the runtime.  */
161   RNL_BLOCKED
162 };
163
164 struct reachable_info;
165 static enum reachable_code reachable_next_level (struct eh_region *, tree,
166                                                  struct reachable_info *, bool);
167
168 static int action_record_eq (const void *, const void *);
169 static hashval_t action_record_hash (const void *);
170 static int add_action_record (htab_t, int, int);
171 static int collect_one_action_chain (htab_t, struct eh_region *);
172 static int add_call_site (rtx, int);
173
174 static void push_uleb128 (varray_type *, unsigned int);
175 static void push_sleb128 (varray_type *, int);
176 #ifndef HAVE_AS_LEB128
177 static int dw2_size_of_call_site_table (void);
178 static int sjlj_size_of_call_site_table (void);
179 #endif
180 static void dw2_output_call_site_table (void);
181 static void sjlj_output_call_site_table (void);
182
183 \f
184 /* Routine to see if exception handling is turned on.
185    DO_WARN is nonzero if we want to inform the user that exception
186    handling is turned off.
187
188    This is used to ensure that -fexceptions has been specified if the
189    compiler tries to use any exception-specific functions.  */
190
191 int
192 doing_eh (int do_warn)
193 {
194   if (! flag_exceptions)
195     {
196       static int warned = 0;
197       if (! warned && do_warn)
198         {
199           error ("exception handling disabled, use -fexceptions to enable");
200           warned = 1;
201         }
202       return 0;
203     }
204   return 1;
205 }
206
207 \f
208 void
209 init_eh (void)
210 {
211   if (! flag_exceptions)
212     return;
213
214   type_to_runtime_map = htab_create_ggc (31, t2r_hash, t2r_eq, NULL);
215
216   /* Create the SjLj_Function_Context structure.  This should match
217      the definition in unwind-sjlj.c.  */
218   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
219     {
220       tree f_jbuf, f_per, f_lsda, f_prev, f_cs, f_data, tmp;
221
222       sjlj_fc_type_node = lang_hooks.types.make_type (RECORD_TYPE);
223
224       f_prev = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("__prev"),
225                            build_pointer_type (sjlj_fc_type_node));
226       DECL_FIELD_CONTEXT (f_prev) = sjlj_fc_type_node;
227
228       f_cs = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("__call_site"),
229                          integer_type_node);
230       DECL_FIELD_CONTEXT (f_cs) = sjlj_fc_type_node;
231
232       tmp = build_index_type (build_int_cst (NULL_TREE, 4 - 1));
233       tmp = build_array_type (lang_hooks.types.type_for_mode
234                                 (targetm.unwind_word_mode (), 1),
235                               tmp);
236       f_data = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("__data"), tmp);
237       DECL_FIELD_CONTEXT (f_data) = sjlj_fc_type_node;
238
239       f_per = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("__personality"),
240                           ptr_type_node);
241       DECL_FIELD_CONTEXT (f_per) = sjlj_fc_type_node;
242
243       f_lsda = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("__lsda"),
244                            ptr_type_node);
245       DECL_FIELD_CONTEXT (f_lsda) = sjlj_fc_type_node;
246
247 #ifdef DONT_USE_BUILTIN_SETJMP
248 #ifdef JMP_BUF_SIZE
249       tmp = build_int_cst (NULL_TREE, JMP_BUF_SIZE - 1);
250 #else
251       /* Should be large enough for most systems, if it is not,
252          JMP_BUF_SIZE should be defined with the proper value.  It will
253          also tend to be larger than necessary for most systems, a more
254          optimal port will define JMP_BUF_SIZE.  */
255       tmp = build_int_cst (NULL_TREE, FIRST_PSEUDO_REGISTER + 2 - 1);
256 #endif
257 #else
258       /* builtin_setjmp takes a pointer to 5 words.  */
259       tmp = build_int_cst (NULL_TREE, 5 * BITS_PER_WORD / POINTER_SIZE - 1);
260 #endif
261       tmp = build_index_type (tmp);
262       tmp = build_array_type (ptr_type_node, tmp);
263       f_jbuf = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("__jbuf"), tmp);
264 #ifdef DONT_USE_BUILTIN_SETJMP
265       /* We don't know what the alignment requirements of the
266          runtime's jmp_buf has.  Overestimate.  */
267       DECL_ALIGN (f_jbuf) = BIGGEST_ALIGNMENT;
268       DECL_USER_ALIGN (f_jbuf) = 1;
269 #endif
270       DECL_FIELD_CONTEXT (f_jbuf) = sjlj_fc_type_node;
271
272       TYPE_FIELDS (sjlj_fc_type_node) = f_prev;
273       TREE_CHAIN (f_prev) = f_cs;
274       TREE_CHAIN (f_cs) = f_data;
275       TREE_CHAIN (f_data) = f_per;
276       TREE_CHAIN (f_per) = f_lsda;
277       TREE_CHAIN (f_lsda) = f_jbuf;
278
279       layout_type (sjlj_fc_type_node);
280
281       /* Cache the interesting field offsets so that we have
282          easy access from rtl.  */
283       sjlj_fc_call_site_ofs
284         = (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (f_cs), 1)
285            + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f_cs), 1) / BITS_PER_UNIT);
286       sjlj_fc_data_ofs
287         = (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (f_data), 1)
288            + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f_data), 1) / BITS_PER_UNIT);
289       sjlj_fc_personality_ofs
290         = (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (f_per), 1)
291            + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f_per), 1) / BITS_PER_UNIT);
292       sjlj_fc_lsda_ofs
293         = (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (f_lsda), 1)
294            + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f_lsda), 1) / BITS_PER_UNIT);
295       sjlj_fc_jbuf_ofs
296         = (tree_low_cst (DECL_FIELD_OFFSET (f_jbuf), 1)
297            + tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f_jbuf), 1) / BITS_PER_UNIT);
298     }
299 }
300
301 void
302 init_eh_for_function (void)
303 {
304   cfun->eh = GGC_CNEW (struct eh_status);
305 }
306 \f
307 /* Routines to generate the exception tree somewhat directly.
308    These are used from tree-eh.c when processing exception related
309    nodes during tree optimization.  */
310
311 static struct eh_region *
312 gen_eh_region (enum eh_region_type type, struct eh_region *outer)
313 {
314   struct eh_region *new_eh;
315
316 #ifdef ENABLE_CHECKING
317   gcc_assert (doing_eh (0));
318 #endif
319
320   /* Insert a new blank region as a leaf in the tree.  */
321   new_eh = GGC_CNEW (struct eh_region);
322   new_eh->type = type;
323   new_eh->outer = outer;
324   if (outer)
325     {
326       new_eh->next_peer = outer->inner;
327       outer->inner = new_eh;
328     }
329   else
330     {
331       new_eh->next_peer = cfun->eh->region_tree;
332       cfun->eh->region_tree = new_eh;
333     }
334
335   new_eh->region_number = ++cfun->eh->last_region_number;
336
337   return new_eh;
338 }
339
340 struct eh_region *
341 gen_eh_region_cleanup (struct eh_region *outer)
342 {
343   struct eh_region *cleanup = gen_eh_region (ERT_CLEANUP, outer);
344   return cleanup;
345 }
346
347 struct eh_region *
348 gen_eh_region_try (struct eh_region *outer)
349 {
350   return gen_eh_region (ERT_TRY, outer);
351 }
352
353 struct eh_region *
354 gen_eh_region_catch (struct eh_region *t, tree type_or_list)
355 {
356   struct eh_region *c, *l;
357   tree type_list, type_node;
358
359   /* Ensure to always end up with a type list to normalize further
360      processing, then register each type against the runtime types map.  */
361   type_list = type_or_list;
362   if (type_or_list)
363     {
364       if (TREE_CODE (type_or_list) != TREE_LIST)
365         type_list = tree_cons (NULL_TREE, type_or_list, NULL_TREE);
366
367       type_node = type_list;
368       for (; type_node; type_node = TREE_CHAIN (type_node))
369         add_type_for_runtime (TREE_VALUE (type_node));
370     }
371
372   c = gen_eh_region (ERT_CATCH, t->outer);
373   c->u.eh_catch.type_list = type_list;
374   l = t->u.eh_try.last_catch;
375   c->u.eh_catch.prev_catch = l;
376   if (l)
377     l->u.eh_catch.next_catch = c;
378   else
379     t->u.eh_try.eh_catch = c;
380   t->u.eh_try.last_catch = c;
381
382   return c;
383 }
384
385 struct eh_region *
386 gen_eh_region_allowed (struct eh_region *outer, tree allowed)
387 {
388   struct eh_region *region = gen_eh_region (ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS, outer);
389   region->u.allowed.type_list = allowed;
390
391   for (; allowed ; allowed = TREE_CHAIN (allowed))
392     add_type_for_runtime (TREE_VALUE (allowed));
393
394   return region;
395 }
396
397 struct eh_region *
398 gen_eh_region_must_not_throw (struct eh_region *outer)
399 {
400   return gen_eh_region (ERT_MUST_NOT_THROW, outer);
401 }
402
403 int
404 get_eh_region_number (struct eh_region *region)
405 {
406   return region->region_number;
407 }
408
409 bool
410 get_eh_region_may_contain_throw (struct eh_region *region)
411 {
412   return region->may_contain_throw;
413 }
414
415 tree
416 get_eh_region_tree_label (struct eh_region *region)
417 {
418   return region->tree_label;
419 }
420
421 tree
422 get_eh_region_no_tree_label (int region)
423 {
424   return VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, region)->tree_label;
425 }
426
427 void
428 set_eh_region_tree_label (struct eh_region *region, tree lab)
429 {
430   region->tree_label = lab;
431 }
432 \f
433 void
434 expand_resx_expr (tree exp)
435 {
436   int region_nr = TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0));
437   struct eh_region *reg = VEC_index (eh_region,
438                                      cfun->eh->region_array, region_nr);
439
440   gcc_assert (!reg->resume);
441   do_pending_stack_adjust ();
442   reg->resume = emit_jump_insn (gen_rtx_RESX (VOIDmode, region_nr));
443   emit_barrier ();
444 }
445
446 /* Note that the current EH region (if any) may contain a throw, or a
447    call to a function which itself may contain a throw.  */
448
449 void
450 note_eh_region_may_contain_throw (struct eh_region *region)
451 {
452   while (region && !region->may_contain_throw)
453     {
454       region->may_contain_throw = 1;
455       region = region->outer;
456     }
457 }
458
459
460 /* Return an rtl expression for a pointer to the exception object
461    within a handler.  */
462
463 rtx
464 get_exception_pointer (void)
465 {
466   if (! crtl->eh.exc_ptr)
467     crtl->eh.exc_ptr = gen_reg_rtx (ptr_mode);
468   return crtl->eh.exc_ptr;
469 }
470
471 /* Return an rtl expression for the exception dispatch filter
472    within a handler.  */
473
474 rtx
475 get_exception_filter (void)
476 {
477   if (! crtl->eh.filter)
478     crtl->eh.filter = gen_reg_rtx (targetm.eh_return_filter_mode ());
479   return crtl->eh.filter;
480 }
481 \f
482 /* This section is for the exception handling specific optimization pass.  */
483
484 /* Random access the exception region tree.  */
485
486 void
487 collect_eh_region_array (void)
488 {
489   struct eh_region *i;
490
491   i = cfun->eh->region_tree;
492   if (! i)
493     return;
494
495   VEC_safe_grow (eh_region, gc, cfun->eh->region_array,
496                  cfun->eh->last_region_number + 1);
497   VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, 0, 0);
498
499   while (1)
500     {
501       VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, i->region_number, i);
502
503       /* If there are sub-regions, process them.  */
504       if (i->inner)
505         i = i->inner;
506       /* If there are peers, process them.  */
507       else if (i->next_peer)
508         i = i->next_peer;
509       /* Otherwise, step back up the tree to the next peer.  */
510       else
511         {
512           do {
513             i = i->outer;
514             if (i == NULL)
515               return;
516           } while (i->next_peer == NULL);
517           i = i->next_peer;
518         }
519     }
520 }
521
522 /* R is MUST_NOT_THROW region that is not reachable via local
523    RESX instructions.  It still must be kept in the tree in case runtime
524    can unwind through it, or we will eliminate out terminate call
525    runtime would do otherwise.  Return TRUE if R contains throwing statements
526    or some of the exceptions in inner regions can be unwound up to R. 
527    
528    CONTAINS_STMT is bitmap of all regions that contains some throwing
529    statements.  
530    
531    Function looks O(^3) at first sight.  In fact the function is called at most
532    once for every MUST_NOT_THROW in EH tree from remove_unreachable_regions
533    Because the outer loop walking subregions does not dive in MUST_NOT_THROW,
534    the outer loop examines every region at most once.  The inner loop
535    is doing unwinding from the throwing statement same way as we do during
536    CFG construction, so it is O(^2) in size of EH tree, but O(n) in size
537    of CFG.  In practice Eh trees are wide, not deep, so this is not
538    a problem.  */
539
540 static bool
541 can_be_reached_by_runtime (sbitmap contains_stmt, struct eh_region *r)
542 {
543   struct eh_region *i = r->inner;
544   unsigned n;
545   bitmap_iterator bi;
546
547   if (TEST_BIT (contains_stmt, r->region_number))
548     return true;
549   if (r->aka)
550     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (r->aka, 0, n, bi)
551       if (TEST_BIT (contains_stmt, n))
552       return true;
553   if (!i)
554     return false;
555   while (1)
556     {
557       /* It is pointless to look into MUST_NOT_THROW
558          or dive into subregions.  They never unwind up.  */
559       if (i->type != ERT_MUST_NOT_THROW)
560         {
561           bool found = TEST_BIT (contains_stmt, i->region_number);
562           if (!found)
563             EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (i->aka, 0, n, bi)
564               if (TEST_BIT (contains_stmt, n))
565               {
566                 found = true;
567                 break;
568               }
569           /* We have nested region that contains throwing statement.
570              See if resuming might lead up to the resx or we get locally
571              caught sooner.  If we get locally caught sooner, we either
572              know region R is not reachable or it would have direct edge
573              from the EH resx and thus consider region reachable at
574              firest place.  */
575           if (found)
576             {
577               struct eh_region *i1 = i;
578               tree type_thrown = NULL_TREE;
579
580               if (i1->type == ERT_THROW)
581                 {
582                   type_thrown = i1->u.eh_throw.type;
583                   i1 = i1->outer;
584                 }
585               for (; i1 != r; i1 = i1->outer)
586                 if (reachable_next_level (i1, type_thrown, NULL,
587                                           false) >= RNL_CAUGHT)
588                   break;
589               if (i1 == r)
590                 return true;
591             }
592         }
593       /* If there are sub-regions, process them.  */
594       if (i->type != ERT_MUST_NOT_THROW && i->inner)
595         i = i->inner;
596       /* If there are peers, process them.  */
597       else if (i->next_peer)
598         i = i->next_peer;
599       /* Otherwise, step back up the tree to the next peer.  */
600       else
601         {
602           do
603             {
604               i = i->outer;
605               if (i == r)
606                 return false;
607             }
608           while (i->next_peer == NULL);
609           i = i->next_peer;
610         }
611     }
612 }
613
614 /* Bring region R to the root of tree.  */
615
616 static void
617 bring_to_root (struct eh_region *r)
618 {
619   struct eh_region **pp;
620   struct eh_region *outer = r->outer;
621   if (!r->outer)
622     return;
623   for (pp = &outer->inner; *pp != r; pp = &(*pp)->next_peer)
624     continue;
625   *pp = r->next_peer;
626   r->outer = NULL;
627   r->next_peer = cfun->eh->region_tree;
628   cfun->eh->region_tree = r;
629 }
630
631 /* Return true if region R2 can be replaced by R1.  */
632
633 static bool
634 eh_region_replaceable_by_p (const struct eh_region *r1,
635                             const struct eh_region *r2)
636 {
637   /* Regions are semantically same if they are of same type,
638      have same label and type.  */
639   if (r1->type != r2->type)
640     return false;
641   if (r1->tree_label != r2->tree_label)
642     return false;
643
644   /* Verify that also region type dependent data are the same.  */
645   switch (r1->type)
646     {
647       case ERT_MUST_NOT_THROW:
648       case ERT_CLEANUP:
649         break;
650       case ERT_TRY:
651         {
652           struct eh_region *c1, *c2;
653           for (c1 = r1->u.eh_try.eh_catch,
654                c2 = r2->u.eh_try.eh_catch;
655                c1 && c2;
656                c1 = c1->u.eh_catch.next_catch,
657                c2 = c2->u.eh_catch.next_catch)
658             if (!eh_region_replaceable_by_p (c1, c2))
659               return false;
660           if (c1 || c2)
661             return false;
662         }
663         break;
664       case ERT_CATCH:
665         if (!list_equal_p (r1->u.eh_catch.type_list, r2->u.eh_catch.type_list))
666           return false;
667         if (!list_equal_p (r1->u.eh_catch.filter_list,
668                            r2->u.eh_catch.filter_list))
669           return false;
670         break;
671       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
672         if (!list_equal_p (r1->u.allowed.type_list, r2->u.allowed.type_list))
673           return false;
674         if (r1->u.allowed.filter != r2->u.allowed.filter)
675           return false;
676         break;
677       case ERT_THROW:
678         if (r1->u.eh_throw.type != r2->u.eh_throw.type)
679           return false;
680         break;
681       default:
682         gcc_unreachable ();
683     }
684   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
685     fprintf (dump_file, "Regions %i and %i match\n", r1->region_number,
686                                                      r2->region_number);
687   return true;
688 }
689
690 /* Replace region R2 by R1.  */
691
692 static void
693 replace_region (struct eh_region *r1, struct eh_region *r2)
694 {
695   struct eh_region *next1 = r1->u.eh_try.eh_catch;
696   struct eh_region *next2 = r2->u.eh_try.eh_catch;
697   bool is_try = r1->type == ERT_TRY;
698
699   gcc_assert (r1->type != ERT_CATCH);
700   remove_eh_handler_and_replace (r2, r1, false);
701   if (is_try)
702     {
703       while (next1)
704         {
705           r1 = next1;
706           r2 = next2;
707           gcc_assert (next1->type == ERT_CATCH);
708           gcc_assert (next2->type == ERT_CATCH);
709           next1 = next1->u.eh_catch.next_catch;
710           next2 = next2->u.eh_catch.next_catch;
711           remove_eh_handler_and_replace (r2, r1, false);
712         }
713     }
714 }
715
716 /* Return hash value of type list T.  */
717
718 static hashval_t
719 hash_type_list (tree t)
720 {
721   hashval_t val = 0;
722   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
723     val = iterative_hash_hashval_t (TREE_HASH (TREE_VALUE (t)), val);
724   return val;
725 }
726
727 /* Hash EH regions so semantically same regions get same hash value.  */
728
729 static hashval_t
730 hash_eh_region (const void *r)
731 {
732   const struct eh_region *region = (const struct eh_region *)r;
733   hashval_t val = region->type;
734
735   if (region->tree_label)
736     val = iterative_hash_hashval_t (LABEL_DECL_UID (region->tree_label), val);
737   switch (region->type)
738     {
739       case ERT_MUST_NOT_THROW:
740       case ERT_CLEANUP:
741         break;
742       case ERT_TRY:
743         {
744           struct eh_region *c;
745           for (c = region->u.eh_try.eh_catch;
746                c; c = c->u.eh_catch.next_catch)
747             val = iterative_hash_hashval_t (hash_eh_region (c), val);
748         }
749         break;
750       case ERT_CATCH:
751         val = iterative_hash_hashval_t (hash_type_list
752                                           (region->u.eh_catch.type_list), val);
753         break;
754       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
755         val = iterative_hash_hashval_t
756                 (hash_type_list (region->u.allowed.type_list), val);
757         val = iterative_hash_hashval_t (region->u.allowed.filter, val);
758         break;
759       case ERT_THROW:
760         val |= iterative_hash_hashval_t (TYPE_UID (region->u.eh_throw.type), val);
761         break;
762       default:
763         gcc_unreachable ();
764     }
765   return val;
766 }
767
768 /* Return true if regions R1 and R2 are equal.  */
769
770 static int
771 eh_regions_equal_p (const void *r1, const void *r2)
772 {
773   return eh_region_replaceable_by_p ((const struct eh_region *)r1,
774                                      (const struct eh_region *)r2);
775 }
776
777 /* Walk all peers of REGION and try to merge those regions
778    that are semantically equivalent.  Look into subregions
779    recursively too.  */
780
781 static bool
782 merge_peers (struct eh_region *region)
783 {
784   struct eh_region *r1, *r2, *outer = NULL, *next;
785   bool merged = false;
786   int num_regions = 0;
787   if (region)
788     outer = region->outer;
789   else
790     return false;
791
792   /* First see if there is inner region equivalent to region
793      in question.  EH control flow is acyclic so we know we
794      can merge them.  */
795   if (outer)
796     for (r1 = region; r1; r1 = next)
797       {
798         next = r1->next_peer;
799         if (r1->type == ERT_CATCH)
800           continue;
801         if (eh_region_replaceable_by_p (r1->outer, r1))
802           {
803             replace_region (r1->outer, r1);
804             merged = true;
805           }
806         else
807           num_regions ++;
808       }
809
810   /* Get new first region and try to match the peers
811      for equivalence.  */
812   if (outer)
813     region = outer->inner;
814   else
815     region = cfun->eh->region_tree;
816
817   /* There are few regions to inspect:
818      N^2 loop matching each region with each region
819      will do the job well.  */
820   if (num_regions < 10)
821     {
822       for (r1 = region; r1; r1 = r1->next_peer)
823         {
824           if (r1->type == ERT_CATCH)
825             continue;
826           for (r2 = r1->next_peer; r2; r2 = next)
827             {
828               next = r2->next_peer;
829               if (eh_region_replaceable_by_p (r1, r2))
830                 {
831                   replace_region (r1, r2);
832                   merged = true;
833                 }
834             }
835         }
836     }
837   /* Or use hashtable to avoid N^2 behaviour.  */
838   else
839     {
840       htab_t hash;
841       hash = htab_create (num_regions, hash_eh_region,
842                           eh_regions_equal_p, NULL);
843       for (r1 = region; r1; r1 = next)
844         {
845           void **slot;
846
847           next = r1->next_peer;
848           if (r1->type == ERT_CATCH)
849             continue;
850           slot = htab_find_slot (hash, r1, INSERT);
851           if (!*slot)
852             *slot = r1;
853           else
854             replace_region ((struct eh_region *)*slot, r1);
855         }
856       htab_delete (hash);
857     }
858   for (r1 = region; r1; r1 = r1->next_peer)
859     merged |= merge_peers (r1->inner);
860   return merged;
861 }
862
863 /* Remove all regions whose labels are not reachable.
864    REACHABLE is bitmap of all regions that are used by the function
865    CONTAINS_STMT is bitmap of all regions that contains stmt (or NULL). */
866
867 void
868 remove_unreachable_regions (sbitmap reachable, sbitmap contains_stmt)
869 {
870   int i;
871   struct eh_region *r;
872   VEC(eh_region,heap) *must_not_throws = VEC_alloc (eh_region, heap, 16);
873   struct eh_region *local_must_not_throw = NULL;
874   struct eh_region *first_must_not_throw = NULL;
875
876   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
877     {
878       r = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
879       if (!r || r->region_number != i)
880         continue;
881       if (!TEST_BIT (reachable, i) && !r->resume)
882         {
883           bool kill_it = true;
884
885           r->tree_label = NULL;
886           switch (r->type)
887             {
888             case ERT_THROW:
889               /* Don't remove ERT_THROW regions if their outer region
890                  is reachable.  */
891               if (r->outer && TEST_BIT (reachable, r->outer->region_number))
892                 kill_it = false;
893               break;
894             case ERT_MUST_NOT_THROW:
895               /* MUST_NOT_THROW regions are implementable solely in the
896                  runtime, but we need them when inlining function.
897
898                  Keep them if outer region is not MUST_NOT_THROW a well
899                  and if they contain some statement that might unwind through
900                  them.  */
901               if ((!r->outer || r->outer->type != ERT_MUST_NOT_THROW)
902                   && (!contains_stmt
903                       || can_be_reached_by_runtime (contains_stmt, r)))
904                 kill_it = false;
905               break;
906             case ERT_TRY:
907               {
908                 /* TRY regions are reachable if any of its CATCH regions
909                    are reachable.  */
910                 struct eh_region *c;
911                 for (c = r->u.eh_try.eh_catch; c;
912                      c = c->u.eh_catch.next_catch)
913                   if (TEST_BIT (reachable, c->region_number))
914                     {
915                       kill_it = false;
916                       break;
917                     }
918                 break;
919               }
920
921             default:
922               break;
923             }
924
925           if (kill_it)
926             {
927               if (dump_file)
928                 fprintf (dump_file, "Removing unreachable eh region %i\n",
929                          r->region_number);
930               remove_eh_handler (r);
931             }
932           else if (r->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
933             {
934               if (!first_must_not_throw)
935                 first_must_not_throw = r;
936               VEC_safe_push (eh_region, heap, must_not_throws, r);
937             }
938         }
939       else
940         if (r->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
941           {
942             if (!local_must_not_throw)
943               local_must_not_throw = r;
944             if (r->outer)
945               VEC_safe_push (eh_region, heap, must_not_throws, r);
946           }
947     }
948
949   /* MUST_NOT_THROW regions without local handler are all the same; they
950      trigger terminate call in runtime.
951      MUST_NOT_THROW handled locally can differ in debug info associated
952      to std::terminate () call or if one is coming from Java and other
953      from C++ whether they call terminate or abort.  
954
955      We merge all MUST_NOT_THROW regions handled by the run-time into one.
956      We alsobring all local MUST_NOT_THROW regions to the roots of EH tree
957      (since unwinding never continues to the outer region anyway).
958      If MUST_NOT_THROW with local handler is present in the tree, we use
959      that region to merge into, since it will remain in tree anyway;
960      otherwise we use first MUST_NOT_THROW.
961
962      Merging of locally handled regions needs changes to the CFG.  Crossjumping
963      should take care of this, by looking at the actual code and
964      ensuring that the cleanup actions are really the same.  */
965
966   if (local_must_not_throw)
967     first_must_not_throw = local_must_not_throw;
968
969   for (i = 0; VEC_iterate (eh_region, must_not_throws, i, r); i++)
970     {
971       if (!r->label && !r->tree_label && r != first_must_not_throw)
972         {
973           if (dump_file)
974             fprintf (dump_file, "Replacing MUST_NOT_THROW region %i by %i\n",
975                      r->region_number,
976                      first_must_not_throw->region_number);
977           remove_eh_handler_and_replace (r, first_must_not_throw, false);
978           first_must_not_throw->may_contain_throw |= r->may_contain_throw;
979         }
980       else
981         bring_to_root (r);
982     }
983   merge_peers (cfun->eh->region_tree);
984 #ifdef ENABLE_CHECKING
985   verify_eh_tree (cfun);
986 #endif
987   VEC_free (eh_region, heap, must_not_throws);
988 }
989
990 /* Return array mapping LABEL_DECL_UID to region such that region's tree_label
991    is identical to label.  */
992
993 VEC (int, heap) *
994 label_to_region_map (void)
995 {
996   VEC (int, heap) * label_to_region = NULL;
997   int i;
998   int idx;
999
1000   VEC_safe_grow_cleared (int, heap, label_to_region,
1001                          cfun->cfg->last_label_uid + 1);
1002   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
1003     {
1004       struct eh_region *r = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
1005       if (r && r->region_number == i
1006           && r->tree_label && LABEL_DECL_UID (r->tree_label) >= 0)
1007         {
1008           if ((idx = VEC_index (int, label_to_region,
1009                                 LABEL_DECL_UID (r->tree_label))) != 0)
1010               r->next_region_sharing_label =
1011               VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, idx);
1012           else
1013             r->next_region_sharing_label = NULL;
1014           VEC_replace (int, label_to_region, LABEL_DECL_UID (r->tree_label),
1015                        i);
1016         }
1017     }
1018   return label_to_region;
1019 }
1020
1021 /* Return number of EH regions.  */
1022 int
1023 num_eh_regions (void)
1024 {
1025   return cfun->eh->last_region_number + 1;
1026 }
1027
1028 /* Return next region sharing same label as REGION.  */
1029
1030 int
1031 get_next_region_sharing_label (int region)
1032 {
1033   struct eh_region *r;
1034   if (!region)
1035     return 0;
1036   r = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, region);
1037   if (!r || !r->next_region_sharing_label)
1038     return 0;
1039   return r->next_region_sharing_label->region_number;
1040 }
1041
1042 /* Set up EH labels for RTL.  */
1043
1044 void
1045 convert_from_eh_region_ranges (void)
1046 {
1047   int i, n = cfun->eh->last_region_number;
1048
1049   /* Most of the work is already done at the tree level.  All we need to
1050      do is collect the rtl labels that correspond to the tree labels that
1051      collect the rtl labels that correspond to the tree labels
1052      we allocated earlier.  */
1053   for (i = 1; i <= n; ++i)
1054     {
1055       struct eh_region *region;
1056
1057       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
1058       if (region && region->tree_label)
1059         region->label = DECL_RTL_IF_SET (region->tree_label);
1060     }
1061 }
1062
1063 void
1064 find_exception_handler_labels (void)
1065 {
1066   int i;
1067
1068   if (cfun->eh->region_tree == NULL)
1069     return;
1070
1071   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
1072     {
1073       struct eh_region *region;
1074       rtx lab;
1075
1076       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
1077       if (! region || region->region_number != i)
1078         continue;
1079       if (crtl->eh.built_landing_pads)
1080         lab = region->landing_pad;
1081       else
1082         lab = region->label;
1083     }
1084 }
1085
1086 /* Returns true if the current function has exception handling regions.  */
1087
1088 bool
1089 current_function_has_exception_handlers (void)
1090 {
1091   int i;
1092
1093   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
1094     {
1095       struct eh_region *region;
1096
1097       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
1098       if (region
1099           && region->region_number == i
1100           && region->type != ERT_THROW)
1101         return true;
1102     }
1103
1104   return false;
1105 }
1106 \f
1107 /* A subroutine of duplicate_eh_regions.  Search the region tree under O
1108    for the minimum and maximum region numbers.  Update *MIN and *MAX.  */
1109
1110 static void
1111 duplicate_eh_regions_0 (eh_region o, int *min, int *max)
1112 {
1113   int i;
1114
1115   if (o->aka)
1116     {
1117       i = bitmap_first_set_bit (o->aka);
1118       if (i < *min)
1119         *min = i;
1120       i = bitmap_last_set_bit (o->aka);
1121       if (i > *max)
1122         *max = i;
1123     }
1124   if (o->region_number < *min)
1125     *min = o->region_number;
1126   if (o->region_number > *max)
1127     *max = o->region_number;
1128
1129   if (o->inner)
1130     {
1131       o = o->inner;
1132       duplicate_eh_regions_0 (o, min, max);
1133       while (o->next_peer)
1134         {
1135           o = o->next_peer;
1136           duplicate_eh_regions_0 (o, min, max);
1137         }
1138     }
1139 }
1140
1141 /* A subroutine of duplicate_eh_regions.  Copy the region tree under OLD.
1142    Root it at OUTER, and apply EH_OFFSET to the region number.  Don't worry
1143    about the other internal pointers just yet, just the tree-like pointers.  */
1144
1145 static eh_region
1146 duplicate_eh_regions_1 (eh_region old, eh_region outer, int eh_offset)
1147 {
1148   eh_region ret, n;
1149
1150   ret = n = GGC_NEW (struct eh_region);
1151
1152   *n = *old;
1153   n->outer = outer;
1154   n->next_peer = NULL;
1155   if (old->aka)
1156     {
1157       unsigned i;
1158       bitmap_iterator bi;
1159       n->aka = BITMAP_GGC_ALLOC ();
1160
1161       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (old->aka, 0, i, bi)
1162       {
1163         bitmap_set_bit (n->aka, i + eh_offset);
1164         VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, i + eh_offset, n);
1165       }
1166     }
1167
1168   n->region_number += eh_offset;
1169   VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, n->region_number, n);
1170
1171   if (old->inner)
1172     {
1173       old = old->inner;
1174       n = n->inner = duplicate_eh_regions_1 (old, ret, eh_offset);
1175       while (old->next_peer)
1176         {
1177           old = old->next_peer;
1178           n = n->next_peer = duplicate_eh_regions_1 (old, ret, eh_offset);
1179         }
1180     }
1181
1182   return ret;
1183 }
1184
1185 /* Look for first outer region of R (or R itself) that is
1186    TRY region. Return NULL if none.  */
1187
1188 static struct eh_region *
1189 find_prev_try (struct eh_region * r)
1190 {
1191   for (; r && r->type != ERT_TRY; r = r->outer)
1192     if (r->type == ERT_MUST_NOT_THROW
1193         || (r->type == ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS
1194             && !r->u.allowed.type_list))
1195       {
1196         r = NULL;
1197         break;
1198       }
1199   return r;
1200 }
1201
1202 /* Duplicate the EH regions of IFUN, rooted at COPY_REGION, into current
1203    function and root the tree below OUTER_REGION.  Remap labels using MAP
1204    callback.  The special case of COPY_REGION of 0 means all regions.  */
1205
1206 int
1207 duplicate_eh_regions (struct function *ifun, duplicate_eh_regions_map map,
1208                       void *data, int copy_region, int outer_region)
1209 {
1210   eh_region cur, outer, *splice;
1211   int i, min_region, max_region, eh_offset, cfun_last_region_number;
1212   int num_regions;
1213
1214   if (!ifun->eh)
1215     return 0;
1216 #ifdef ENABLE_CHECKING
1217   verify_eh_tree (ifun);
1218 #endif
1219
1220   /* Find the range of region numbers to be copied.  The interface we 
1221      provide here mandates a single offset to find new number from old,
1222      which means we must look at the numbers present, instead of the
1223      count or something else.  */
1224   if (copy_region > 0)
1225     {
1226       min_region = INT_MAX;
1227       max_region = 0;
1228
1229       cur = VEC_index (eh_region, ifun->eh->region_array, copy_region);
1230       duplicate_eh_regions_0 (cur, &min_region, &max_region);
1231     }
1232   else
1233     {
1234       min_region = 1;
1235       max_region = ifun->eh->last_region_number;
1236     }
1237   num_regions = max_region - min_region + 1;
1238   cfun_last_region_number = cfun->eh->last_region_number;
1239   eh_offset = cfun_last_region_number + 1 - min_region;
1240
1241   /* If we've not yet created a region array, do so now.  */
1242   cfun->eh->last_region_number = cfun_last_region_number + num_regions;
1243   VEC_safe_grow_cleared (eh_region, gc, cfun->eh->region_array,
1244                          cfun->eh->last_region_number + 1);
1245
1246   /* Locate the spot at which to insert the new tree.  */
1247   if (outer_region > 0)
1248     {
1249       outer = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, outer_region);
1250       if (outer)
1251         splice = &outer->inner;
1252       else
1253         splice = &cfun->eh->region_tree;
1254     }
1255   else
1256     {
1257       outer = NULL;
1258       splice = &cfun->eh->region_tree;
1259     }
1260   while (*splice)
1261     splice = &(*splice)->next_peer;
1262
1263   if (!ifun->eh->region_tree)
1264     {
1265       if (outer)
1266         for (i = cfun_last_region_number + 1;
1267              i <= cfun->eh->last_region_number; i++)
1268           {
1269             VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, i, outer);
1270             if (outer->aka == NULL)
1271               outer->aka = BITMAP_GGC_ALLOC ();
1272             bitmap_set_bit (outer->aka, i);
1273           }
1274       return eh_offset;
1275     }
1276
1277   /* Copy all the regions in the subtree.  */
1278   if (copy_region > 0)
1279     {
1280       cur = VEC_index (eh_region, ifun->eh->region_array, copy_region);
1281       *splice = duplicate_eh_regions_1 (cur, outer, eh_offset);
1282     }
1283   else
1284     {
1285       eh_region n;
1286
1287       cur = ifun->eh->region_tree;
1288       *splice = n = duplicate_eh_regions_1 (cur, outer, eh_offset);
1289       while (cur->next_peer)
1290         {
1291           cur = cur->next_peer;
1292           n = n->next_peer = duplicate_eh_regions_1 (cur, outer, eh_offset);
1293         }
1294     }
1295
1296   /* Remap all the labels in the new regions.  */
1297   for (i = cfun_last_region_number + 1;
1298        VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, i, cur); ++i)
1299     if (cur && cur->tree_label)
1300       cur->tree_label = map (cur->tree_label, data);
1301
1302   /* Remap all of the internal catch and cleanup linkages.  Since we 
1303      duplicate entire subtrees, all of the referenced regions will have
1304      been copied too.  And since we renumbered them as a block, a simple
1305      bit of arithmetic finds us the index for the replacement region.  */
1306   for (i = cfun_last_region_number + 1;
1307        VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, i, cur); ++i)
1308     {
1309       /* All removed EH that is toplevel in input function is now
1310          in outer EH of output function.  */
1311       if (cur == NULL)
1312         {
1313           gcc_assert (VEC_index
1314                       (eh_region, ifun->eh->region_array,
1315                        i - eh_offset) == NULL);
1316           if (outer)
1317             {
1318               VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, i, outer);
1319               if (outer->aka == NULL)
1320                 outer->aka = BITMAP_GGC_ALLOC ();
1321               bitmap_set_bit (outer->aka, i);
1322             }
1323           continue;
1324         }
1325       if (i != cur->region_number)
1326         continue;
1327
1328 #define REMAP(REG) \
1329         (REG) = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, \
1330                            (REG)->region_number + eh_offset)
1331
1332       switch (cur->type)
1333         {
1334         case ERT_TRY:
1335           if (cur->u.eh_try.eh_catch)
1336             REMAP (cur->u.eh_try.eh_catch);
1337           if (cur->u.eh_try.last_catch)
1338             REMAP (cur->u.eh_try.last_catch);
1339           break;
1340
1341         case ERT_CATCH:
1342           if (cur->u.eh_catch.next_catch)
1343             REMAP (cur->u.eh_catch.next_catch);
1344           if (cur->u.eh_catch.prev_catch)
1345             REMAP (cur->u.eh_catch.prev_catch);
1346           break;
1347
1348         default:
1349           break;
1350         }
1351
1352 #undef REMAP
1353     }
1354 #ifdef ENABLE_CHECKING
1355   verify_eh_tree (cfun);
1356 #endif
1357
1358   return eh_offset;
1359 }
1360
1361 /* Return new copy of eh region OLD inside region NEW_OUTER.
1362    Do not care about updating the tree otherwise.  */
1363
1364 static struct eh_region *
1365 copy_eh_region_1 (struct eh_region *old, struct eh_region *new_outer)
1366 {
1367   struct eh_region *new_eh = gen_eh_region (old->type, new_outer);
1368   new_eh->u = old->u;
1369   new_eh->tree_label = old->tree_label;
1370   new_eh->may_contain_throw = old->may_contain_throw;
1371   VEC_safe_grow (eh_region, gc, cfun->eh->region_array,
1372                  cfun->eh->last_region_number + 1);
1373   VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, new_eh->region_number, new_eh);
1374   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1375     fprintf (dump_file, "Copying region %i to %i\n", old->region_number, new_eh->region_number);
1376   return new_eh;
1377 }
1378
1379 /* Return new copy of eh region OLD inside region NEW_OUTER.  
1380   
1381    Copy whole catch-try chain if neccesary.  */
1382
1383 static struct eh_region *
1384 copy_eh_region (struct eh_region *old, struct eh_region *new_outer)
1385 {
1386   struct eh_region *r, *n, *old_try, *new_try, *ret = NULL;
1387   VEC(eh_region,heap) *catch_list = NULL;
1388
1389   if (old->type != ERT_CATCH)
1390     {
1391       gcc_assert (old->type != ERT_TRY);
1392       r = copy_eh_region_1 (old, new_outer);
1393       return r;
1394     }
1395
1396   /* Locate and copy corresponding TRY.  */
1397   for (old_try = old->next_peer; old_try->type == ERT_CATCH; old_try = old_try->next_peer)
1398     continue;
1399   gcc_assert (old_try->type == ERT_TRY);
1400   new_try = gen_eh_region_try (new_outer);
1401   new_try->tree_label = old_try->tree_label;
1402   new_try->may_contain_throw = old_try->may_contain_throw;
1403   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1404     fprintf (dump_file, "Copying try-catch regions. Try: %i to %i\n",
1405              old_try->region_number, new_try->region_number);
1406   VEC_safe_grow (eh_region, gc, cfun->eh->region_array,
1407                  cfun->eh->last_region_number + 1);
1408   VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, new_try->region_number, new_try);
1409
1410   /* In order to keep CATCH list in order, we need to copy in reverse order.  */
1411   for (r = old_try->u.eh_try.last_catch; r->type == ERT_CATCH; r = r->next_peer)
1412     VEC_safe_push (eh_region, heap, catch_list, r);
1413
1414   while (VEC_length (eh_region, catch_list))
1415     {
1416       r = VEC_pop (eh_region, catch_list);
1417
1418       /* Duplicate CATCH.  */
1419       n = gen_eh_region_catch (new_try, r->u.eh_catch.type_list);
1420       n->tree_label = r->tree_label;
1421       n->may_contain_throw = r->may_contain_throw;
1422       VEC_safe_grow (eh_region, gc, cfun->eh->region_array,
1423                      cfun->eh->last_region_number + 1);
1424       VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, n->region_number, n);
1425       n->tree_label = r->tree_label;
1426
1427       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1428         fprintf (dump_file, "Copying try-catch regions. Catch: %i to %i\n",
1429                  r->region_number, n->region_number);
1430       if (r == old)
1431         ret = n;
1432     }
1433   VEC_free (eh_region, heap, catch_list);
1434   gcc_assert (ret);
1435   return ret;
1436 }
1437
1438 /* Callback for forach_reachable_handler that push REGION into single VECtor DATA.  */
1439
1440 static void
1441 push_reachable_handler (struct eh_region *region, void *data)
1442 {
1443   VEC(eh_region,heap) **trace = (VEC(eh_region,heap) **) data;
1444   VEC_safe_push (eh_region, heap, *trace, region);
1445 }
1446
1447 /* Redirect EH edge E that to NEW_DEST_LABEL.
1448    IS_RESX, INLINABLE_CALL and REGION_NMUBER match the parameter of
1449    foreach_reachable_handler.  */
1450
1451 struct eh_region *
1452 redirect_eh_edge_to_label (edge e, tree new_dest_label, bool is_resx,
1453                            bool inlinable_call, int region_number)
1454 {
1455   struct eh_region *outer;
1456   struct eh_region *region;
1457   VEC (eh_region, heap) * trace = NULL;
1458   int i;
1459   int start_here = -1;
1460   basic_block old_bb = e->dest;
1461   struct eh_region *old, *r = NULL;
1462   bool update_inplace = true;
1463   edge_iterator ei;
1464   edge e2;
1465
1466   /* If there is only one EH edge, we don't need to duplicate;
1467      just update labels in the tree.  */
1468   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, old_bb->preds)
1469     if ((e2->flags & EDGE_EH) && e2 != e)
1470       {
1471         update_inplace = false;
1472         break;
1473       }
1474
1475   region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, region_number);
1476   gcc_assert (region);
1477
1478   foreach_reachable_handler (region_number, is_resx, inlinable_call,
1479                              push_reachable_handler, &trace);
1480   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1481     {
1482       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
1483       fprintf (dump_file, "Trace: ");
1484       for (i = 0; i < (int) VEC_length (eh_region, trace); i++)
1485         fprintf (dump_file, " %i", VEC_index (eh_region, trace, i)->region_number);
1486       fprintf (dump_file, " inplace: %i\n", update_inplace);
1487     }
1488
1489   if (update_inplace)
1490     {
1491       /* In easy route just walk trace and update all occurences of the label.  */
1492       for (i = 0; i < (int) VEC_length (eh_region, trace); i++)
1493         {
1494           r = VEC_index (eh_region, trace, i);
1495           if (r->tree_label && label_to_block (r->tree_label) == old_bb)
1496             {
1497               r->tree_label = new_dest_label;
1498               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1499                 fprintf (dump_file, "Updating label for region %i\n",
1500                          r->region_number);
1501             }
1502         }
1503       r = region;
1504     }
1505   else
1506     {
1507       /* Now look for outermost handler that reffers to the basic block in question.
1508          We start our duplication there.  */
1509       for (i = 0; i < (int) VEC_length (eh_region, trace); i++)
1510         {
1511           r = VEC_index (eh_region, trace, i);
1512           if (r->tree_label && label_to_block (r->tree_label) == old_bb)
1513             start_here = i;
1514         }
1515       outer = VEC_index (eh_region, trace, start_here)->outer;
1516       gcc_assert (start_here >= 0);
1517
1518       /* And now do the dirty job!  */
1519       for (i = start_here; i >= 0; i--)
1520         {
1521           old = VEC_index (eh_region, trace, i);
1522           gcc_assert (!outer || old->outer != outer->outer);
1523
1524           /* Copy region and update label.  */
1525           r = copy_eh_region (old, outer);
1526           VEC_replace (eh_region, trace, i, r);
1527           if (r->tree_label && label_to_block (r->tree_label) == old_bb)
1528             {
1529               r->tree_label = new_dest_label;
1530               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1531                 fprintf (dump_file, "Updating label for region %i\n",
1532                          r->region_number);
1533             }
1534
1535           /* We got into copying CATCH.  copy_eh_region already did job
1536              of copying all catch blocks corresponding to the try.  Now
1537              we need to update labels in all of them and see trace.
1538
1539              We continue nesting into TRY region corresponding to CATCH:
1540              When duplicating EH tree contaiing subregions of CATCH,
1541              the CATCH region itself is never inserted to trace so we
1542              never get here anyway.  */
1543           if (r->type == ERT_CATCH)
1544             {
1545               /* Walk other catch regions we copied and update labels as needed.  */
1546               for (r = r->next_peer; r->type == ERT_CATCH; r = r->next_peer)
1547                 if (r->tree_label && label_to_block (r->tree_label) == old_bb)
1548                   {
1549                     r->tree_label = new_dest_label;
1550                     if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1551                       fprintf (dump_file, "Updating label for region %i\n",
1552                                r->region_number);
1553                   }
1554                gcc_assert (r->type == ERT_TRY);
1555
1556                /* Skip sibling catch regions from the trace.
1557                   They are already updated.  */
1558                while (i > 0 && VEC_index (eh_region, trace, i - 1)->outer == old->outer)
1559                  {
1560                    gcc_assert (VEC_index (eh_region, trace, i - 1)->type == ERT_CATCH);
1561                    i--;
1562                  }
1563              }
1564
1565           outer = r;
1566         }
1567         
1568       if (is_resx || region->type == ERT_THROW)
1569         r = copy_eh_region (region, outer);
1570     }
1571
1572   VEC_free (eh_region, heap, trace);
1573   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1574     {
1575       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
1576       fprintf (dump_file, "New region: %i\n", r->region_number);
1577     }
1578   return r;
1579 }
1580
1581 /* Return region number of region that is outer to both if REGION_A and
1582    REGION_B in IFUN.  */
1583
1584 int
1585 eh_region_outermost (struct function *ifun, int region_a, int region_b)
1586 {
1587   struct eh_region *rp_a, *rp_b;
1588   sbitmap b_outer;
1589
1590   gcc_assert (ifun->eh->last_region_number > 0);
1591   gcc_assert (ifun->eh->region_tree);
1592
1593   rp_a = VEC_index (eh_region, ifun->eh->region_array, region_a);
1594   rp_b = VEC_index (eh_region, ifun->eh->region_array, region_b);
1595   gcc_assert (rp_a != NULL);
1596   gcc_assert (rp_b != NULL);
1597
1598   b_outer = sbitmap_alloc (ifun->eh->last_region_number + 1);
1599   sbitmap_zero (b_outer);
1600
1601   do
1602     {
1603       SET_BIT (b_outer, rp_b->region_number);
1604       rp_b = rp_b->outer;
1605     }
1606   while (rp_b);
1607
1608   do
1609     {
1610       if (TEST_BIT (b_outer, rp_a->region_number))
1611         {
1612           sbitmap_free (b_outer);
1613           return rp_a->region_number;
1614         }
1615       rp_a = rp_a->outer;
1616     }
1617   while (rp_a);
1618
1619   sbitmap_free (b_outer);
1620   return -1;
1621 }
1622 \f
1623 static int
1624 t2r_eq (const void *pentry, const void *pdata)
1625 {
1626   const_tree const entry = (const_tree) pentry;
1627   const_tree const data = (const_tree) pdata;
1628
1629   return TREE_PURPOSE (entry) == data;
1630 }
1631
1632 static hashval_t
1633 t2r_hash (const void *pentry)
1634 {
1635   const_tree const entry = (const_tree) pentry;
1636   return TREE_HASH (TREE_PURPOSE (entry));
1637 }
1638
1639 void
1640 add_type_for_runtime (tree type)
1641 {
1642   tree *slot;
1643
1644   slot = (tree *) htab_find_slot_with_hash (type_to_runtime_map, type,
1645                                             TREE_HASH (type), INSERT);
1646   if (*slot == NULL)
1647     {
1648       tree runtime = (*lang_eh_runtime_type) (type);
1649       *slot = tree_cons (type, runtime, NULL_TREE);
1650     }
1651 }
1652
1653 tree
1654 lookup_type_for_runtime (tree type)
1655 {
1656   tree *slot;
1657
1658   slot = (tree *) htab_find_slot_with_hash (type_to_runtime_map, type,
1659                                             TREE_HASH (type), NO_INSERT);
1660
1661   /* We should have always inserted the data earlier.  */
1662   return TREE_VALUE (*slot);
1663 }
1664
1665 \f
1666 /* Represent an entry in @TTypes for either catch actions
1667    or exception filter actions.  */
1668 struct GTY(()) ttypes_filter {
1669   tree t;
1670   int filter;
1671 };
1672
1673 /* Compare ENTRY (a ttypes_filter entry in the hash table) with DATA
1674    (a tree) for a @TTypes type node we are thinking about adding.  */
1675
1676 static int
1677 ttypes_filter_eq (const void *pentry, const void *pdata)
1678 {
1679   const struct ttypes_filter *const entry
1680     = (const struct ttypes_filter *) pentry;
1681   const_tree const data = (const_tree) pdata;
1682
1683   return entry->t == data;
1684 }
1685
1686 static hashval_t
1687 ttypes_filter_hash (const void *pentry)
1688 {
1689   const struct ttypes_filter *entry = (const struct ttypes_filter *) pentry;
1690   return TREE_HASH (entry->t);
1691 }
1692
1693 /* Compare ENTRY with DATA (both struct ttypes_filter) for a @TTypes
1694    exception specification list we are thinking about adding.  */
1695 /* ??? Currently we use the type lists in the order given.  Someone
1696    should put these in some canonical order.  */
1697
1698 static int
1699 ehspec_filter_eq (const void *pentry, const void *pdata)
1700 {
1701   const struct ttypes_filter *entry = (const struct ttypes_filter *) pentry;
1702   const struct ttypes_filter *data = (const struct ttypes_filter *) pdata;
1703
1704   return type_list_equal (entry->t, data->t);
1705 }
1706
1707 /* Hash function for exception specification lists.  */
1708
1709 static hashval_t
1710 ehspec_filter_hash (const void *pentry)
1711 {
1712   const struct ttypes_filter *entry = (const struct ttypes_filter *) pentry;
1713   hashval_t h = 0;
1714   tree list;
1715
1716   for (list = entry->t; list ; list = TREE_CHAIN (list))
1717     h = (h << 5) + (h >> 27) + TREE_HASH (TREE_VALUE (list));
1718   return h;
1719 }
1720
1721 /* Add TYPE (which may be NULL) to crtl->eh.ttype_data, using TYPES_HASH
1722    to speed up the search.  Return the filter value to be used.  */
1723
1724 static int
1725 add_ttypes_entry (htab_t ttypes_hash, tree type)
1726 {
1727   struct ttypes_filter **slot, *n;
1728
1729   slot = (struct ttypes_filter **)
1730     htab_find_slot_with_hash (ttypes_hash, type, TREE_HASH (type), INSERT);
1731
1732   if ((n = *slot) == NULL)
1733     {
1734       /* Filter value is a 1 based table index.  */
1735
1736       n = XNEW (struct ttypes_filter);
1737       n->t = type;
1738       n->filter = VEC_length (tree, crtl->eh.ttype_data) + 1;
1739       *slot = n;
1740
1741       VEC_safe_push (tree, gc, crtl->eh.ttype_data, type);
1742     }
1743
1744   return n->filter;
1745 }
1746
1747 /* Add LIST to crtl->eh.ehspec_data, using EHSPEC_HASH and TYPES_HASH
1748    to speed up the search.  Return the filter value to be used.  */
1749
1750 static int
1751 add_ehspec_entry (htab_t ehspec_hash, htab_t ttypes_hash, tree list)
1752 {
1753   struct ttypes_filter **slot, *n;
1754   struct ttypes_filter dummy;
1755
1756   dummy.t = list;
1757   slot = (struct ttypes_filter **)
1758     htab_find_slot (ehspec_hash, &dummy, INSERT);
1759
1760   if ((n = *slot) == NULL)
1761     {
1762       /* Filter value is a -1 based byte index into a uleb128 buffer.  */
1763
1764       n = XNEW (struct ttypes_filter);
1765       n->t = list;
1766       n->filter = -(VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.ehspec_data) + 1);
1767       *slot = n;
1768
1769       /* Generate a 0 terminated list of filter values.  */
1770       for (; list ; list = TREE_CHAIN (list))
1771         {
1772           if (targetm.arm_eabi_unwinder)
1773             VARRAY_PUSH_TREE (crtl->eh.ehspec_data, TREE_VALUE (list));
1774           else
1775             {
1776               /* Look up each type in the list and encode its filter
1777                  value as a uleb128.  */
1778               push_uleb128 (&crtl->eh.ehspec_data,
1779                   add_ttypes_entry (ttypes_hash, TREE_VALUE (list)));
1780             }
1781         }
1782       if (targetm.arm_eabi_unwinder)
1783         VARRAY_PUSH_TREE (crtl->eh.ehspec_data, NULL_TREE);
1784       else
1785         VARRAY_PUSH_UCHAR (crtl->eh.ehspec_data, 0);
1786     }
1787
1788   return n->filter;
1789 }
1790
1791 /* Generate the action filter values to be used for CATCH and
1792    ALLOWED_EXCEPTIONS regions.  When using dwarf2 exception regions,
1793    we use lots of landing pads, and so every type or list can share
1794    the same filter value, which saves table space.  */
1795
1796 static void
1797 assign_filter_values (void)
1798 {
1799   int i;
1800   htab_t ttypes, ehspec;
1801
1802   crtl->eh.ttype_data = VEC_alloc (tree, gc, 16);
1803   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
1804     VARRAY_TREE_INIT (crtl->eh.ehspec_data, 64, "ehspec_data");
1805   else
1806     VARRAY_UCHAR_INIT (crtl->eh.ehspec_data, 64, "ehspec_data");
1807
1808   ttypes = htab_create (31, ttypes_filter_hash, ttypes_filter_eq, free);
1809   ehspec = htab_create (31, ehspec_filter_hash, ehspec_filter_eq, free);
1810
1811   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
1812     {
1813       struct eh_region *r;
1814
1815       r = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
1816
1817       /* Mind we don't process a region more than once.  */
1818       if (!r || r->region_number != i)
1819         continue;
1820
1821       switch (r->type)
1822         {
1823         case ERT_CATCH:
1824           /* Whatever type_list is (NULL or true list), we build a list
1825              of filters for the region.  */
1826           r->u.eh_catch.filter_list = NULL_TREE;
1827
1828           if (r->u.eh_catch.type_list != NULL)
1829             {
1830               /* Get a filter value for each of the types caught and store
1831                  them in the region's dedicated list.  */
1832               tree tp_node = r->u.eh_catch.type_list;
1833
1834               for (;tp_node; tp_node = TREE_CHAIN (tp_node))
1835                 {
1836                   int flt = add_ttypes_entry (ttypes, TREE_VALUE (tp_node));
1837                   tree flt_node = build_int_cst (NULL_TREE, flt);
1838
1839                   r->u.eh_catch.filter_list
1840                     = tree_cons (NULL_TREE, flt_node, r->u.eh_catch.filter_list);
1841                 }
1842             }
1843           else
1844             {
1845               /* Get a filter value for the NULL list also since it will need
1846                  an action record anyway.  */
1847               int flt = add_ttypes_entry (ttypes, NULL);
1848               tree flt_node = build_int_cst (NULL_TREE, flt);
1849
1850               r->u.eh_catch.filter_list
1851                 = tree_cons (NULL_TREE, flt_node, r->u.eh_catch.filter_list);
1852             }
1853
1854           break;
1855
1856         case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1857           r->u.allowed.filter
1858             = add_ehspec_entry (ehspec, ttypes, r->u.allowed.type_list);
1859           break;
1860
1861         default:
1862           break;
1863         }
1864     }
1865
1866   htab_delete (ttypes);
1867   htab_delete (ehspec);
1868 }
1869
1870 /* Emit SEQ into basic block just before INSN (that is assumed to be
1871    first instruction of some existing BB and return the newly
1872    produced block.  */
1873 static basic_block
1874 emit_to_new_bb_before (rtx seq, rtx insn)
1875 {
1876   rtx last;
1877   basic_block bb;
1878   edge e;
1879   edge_iterator ei;
1880
1881   /* If there happens to be a fallthru edge (possibly created by cleanup_cfg
1882      call), we don't want it to go into newly created landing pad or other EH
1883      construct.  */
1884   for (ei = ei_start (BLOCK_FOR_INSN (insn)->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
1885     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1886       force_nonfallthru (e);
1887     else
1888       ei_next (&ei);
1889   last = emit_insn_before (seq, insn);
1890   if (BARRIER_P (last))
1891     last = PREV_INSN (last);
1892   bb = create_basic_block (seq, last, BLOCK_FOR_INSN (insn)->prev_bb);
1893   update_bb_for_insn (bb);
1894   bb->flags |= BB_SUPERBLOCK;
1895   return bb;
1896 }
1897
1898 /* Generate the code to actually handle exceptions, which will follow the
1899    landing pads.  */
1900
1901 static void
1902 build_post_landing_pads (void)
1903 {
1904   int i;
1905
1906   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
1907     {
1908       struct eh_region *region;
1909       rtx seq;
1910
1911       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
1912       /* Mind we don't process a region more than once.  */
1913       if (!region || region->region_number != i)
1914         continue;
1915
1916       switch (region->type)
1917         {
1918         case ERT_TRY:
1919           /* It is possible that TRY region is kept alive only because some of
1920              contained catch region still have RESX instruction but they are
1921              reached via their copies.  In this case we need to do nothing.  */
1922           if (!region->u.eh_try.eh_catch->label)
1923             break;
1924
1925           /* ??? Collect the set of all non-overlapping catch handlers
1926                all the way up the chain until blocked by a cleanup.  */
1927           /* ??? Outer try regions can share landing pads with inner
1928              try regions if the types are completely non-overlapping,
1929              and there are no intervening cleanups.  */
1930
1931           region->post_landing_pad = gen_label_rtx ();
1932
1933           start_sequence ();
1934
1935           emit_label (region->post_landing_pad);
1936
1937           /* ??? It is mighty inconvenient to call back into the
1938              switch statement generation code in expand_end_case.
1939              Rapid prototyping sez a sequence of ifs.  */
1940           {
1941             struct eh_region *c;
1942             for (c = region->u.eh_try.eh_catch; c ; c = c->u.eh_catch.next_catch)
1943               {
1944                 if (c->u.eh_catch.type_list == NULL)
1945                   emit_jump (c->label);
1946                 else
1947                   {
1948                     /* Need for one cmp/jump per type caught. Each type
1949                        list entry has a matching entry in the filter list
1950                        (see assign_filter_values).  */
1951                     tree tp_node = c->u.eh_catch.type_list;
1952                     tree flt_node = c->u.eh_catch.filter_list;
1953
1954                     for (; tp_node; )
1955                       {
1956                         emit_cmp_and_jump_insns
1957                           (crtl->eh.filter,
1958                            GEN_INT (tree_low_cst (TREE_VALUE (flt_node), 0)),
1959                            EQ, NULL_RTX,
1960                            targetm.eh_return_filter_mode (), 0, c->label);
1961
1962                         tp_node = TREE_CHAIN (tp_node);
1963                         flt_node = TREE_CHAIN (flt_node);
1964                       }
1965                   }
1966               }
1967           }
1968
1969           /* We delay the generation of the _Unwind_Resume until we generate
1970              landing pads.  We emit a marker here so as to get good control
1971              flow data in the meantime.  */
1972           region->resume
1973             = emit_jump_insn (gen_rtx_RESX (VOIDmode, region->region_number));
1974           emit_barrier ();
1975
1976           seq = get_insns ();
1977           end_sequence ();
1978
1979           emit_to_new_bb_before (seq, region->u.eh_try.eh_catch->label);
1980
1981           break;
1982
1983         case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1984           if (!region->label)
1985             break;
1986           region->post_landing_pad = gen_label_rtx ();
1987
1988           start_sequence ();
1989
1990           emit_label (region->post_landing_pad);
1991
1992           emit_cmp_and_jump_insns (crtl->eh.filter,
1993                                    GEN_INT (region->u.allowed.filter),
1994                                    EQ, NULL_RTX,
1995                                    targetm.eh_return_filter_mode (), 0, region->label);
1996
1997           /* We delay the generation of the _Unwind_Resume until we generate
1998              landing pads.  We emit a marker here so as to get good control
1999              flow data in the meantime.  */
2000           region->resume
2001             = emit_jump_insn (gen_rtx_RESX (VOIDmode, region->region_number));
2002           emit_barrier ();
2003
2004           seq = get_insns ();
2005           end_sequence ();
2006
2007           emit_to_new_bb_before (seq, region->label);
2008           break;
2009
2010         case ERT_CLEANUP:
2011         case ERT_MUST_NOT_THROW:
2012           region->post_landing_pad = region->label;
2013           break;
2014
2015         case ERT_CATCH:
2016         case ERT_THROW:
2017           /* Nothing to do.  */
2018           break;
2019
2020         default:
2021           gcc_unreachable ();
2022         }
2023     }
2024 }
2025
2026 /* Replace RESX patterns with jumps to the next handler if any, or calls to
2027    _Unwind_Resume otherwise.  */
2028
2029 static void
2030 connect_post_landing_pads (void)
2031 {
2032   int i;
2033
2034   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
2035     {
2036       struct eh_region *region;
2037       struct eh_region *outer;
2038       rtx seq;
2039       rtx barrier;
2040
2041       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
2042       /* Mind we don't process a region more than once.  */
2043       if (!region || region->region_number != i)
2044         continue;
2045
2046       /* If there is no RESX, or it has been deleted by flow, there's
2047          nothing to fix up.  */
2048       if (! region->resume || INSN_DELETED_P (region->resume))
2049         continue;
2050
2051       /* Search for another landing pad in this function.  */
2052       for (outer = region->outer; outer ; outer = outer->outer)
2053         if (outer->post_landing_pad)
2054           break;
2055
2056       start_sequence ();
2057
2058       if (outer)
2059         {
2060           edge e;
2061           basic_block src, dest;
2062
2063           emit_jump (outer->post_landing_pad);
2064           src = BLOCK_FOR_INSN (region->resume);
2065           dest = BLOCK_FOR_INSN (outer->post_landing_pad);
2066           while (EDGE_COUNT (src->succs) > 0)
2067             remove_edge (EDGE_SUCC (src, 0));
2068           e = make_edge (src, dest, 0);
2069           e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2070           e->count = src->count;
2071         }
2072       else
2073         {
2074           emit_library_call (unwind_resume_libfunc, LCT_THROW,
2075                              VOIDmode, 1, crtl->eh.exc_ptr, ptr_mode);
2076
2077           /* What we just emitted was a throwing libcall, so it got a
2078              barrier automatically added after it.  If the last insn in
2079              the libcall sequence isn't the barrier, it's because the
2080              target emits multiple insns for a call, and there are insns
2081              after the actual call insn (which are redundant and would be
2082              optimized away).  The barrier is inserted exactly after the
2083              call insn, so let's go get that and delete the insns after
2084              it, because below we need the barrier to be the last insn in
2085              the sequence.  */
2086           delete_insns_since (NEXT_INSN (last_call_insn ()));
2087         }
2088
2089       seq = get_insns ();
2090       end_sequence ();
2091       barrier = emit_insn_before (seq, region->resume);
2092       /* Avoid duplicate barrier.  */
2093       gcc_assert (BARRIER_P (barrier));
2094       delete_insn (barrier);
2095       delete_insn (region->resume);
2096
2097       /* ??? From tree-ssa we can wind up with catch regions whose
2098          label is not instantiated, but whose resx is present.  Now
2099          that we've dealt with the resx, kill the region.  */
2100       if (region->label == NULL && region->type == ERT_CLEANUP)
2101         remove_eh_handler (region);
2102     }
2103 }
2104
2105 \f
2106 static void
2107 dw2_build_landing_pads (void)
2108 {
2109   int i;
2110
2111   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
2112     {
2113       struct eh_region *region;
2114       rtx seq;
2115       basic_block bb;
2116       edge e;
2117
2118       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
2119       /* Mind we don't process a region more than once.  */
2120       if (!region || region->region_number != i)
2121         continue;
2122
2123       if (region->type != ERT_CLEANUP
2124           && region->type != ERT_TRY
2125           && region->type != ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS)
2126         continue;
2127
2128       if (!region->post_landing_pad)
2129         continue;
2130
2131       start_sequence ();
2132
2133       region->landing_pad = gen_label_rtx ();
2134       emit_label (region->landing_pad);
2135
2136 #ifdef HAVE_exception_receiver
2137       if (HAVE_exception_receiver)
2138         emit_insn (gen_exception_receiver ());
2139       else
2140 #endif
2141 #ifdef HAVE_nonlocal_goto_receiver
2142         if (HAVE_nonlocal_goto_receiver)
2143           emit_insn (gen_nonlocal_goto_receiver ());
2144         else
2145 #endif
2146           { /* Nothing */ }
2147
2148       emit_move_insn (crtl->eh.exc_ptr,
2149                       gen_rtx_REG (ptr_mode, EH_RETURN_DATA_REGNO (0)));
2150       emit_move_insn (crtl->eh.filter,
2151                       gen_rtx_REG (targetm.eh_return_filter_mode (),
2152                                    EH_RETURN_DATA_REGNO (1)));
2153
2154       seq = get_insns ();
2155       end_sequence ();
2156
2157       bb = emit_to_new_bb_before (seq, region->post_landing_pad);
2158       e = make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
2159       e->count = bb->count;
2160       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2161     }
2162 }
2163
2164 \f
2165 struct sjlj_lp_info
2166 {
2167   int directly_reachable;
2168   int action_index;
2169   int dispatch_index;
2170   int call_site_index;
2171 };
2172
2173 static bool
2174 sjlj_find_directly_reachable_regions (struct sjlj_lp_info *lp_info)
2175 {
2176   rtx insn;
2177   bool found_one = false;
2178
2179   for (insn = get_insns (); insn ; insn = NEXT_INSN (insn))
2180     {
2181       struct eh_region *region;
2182       enum reachable_code rc;
2183       tree type_thrown;
2184       rtx note;
2185
2186       if (! INSN_P (insn))
2187         continue;
2188
2189       note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
2190       if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) <= 0)
2191         continue;
2192
2193       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, INTVAL (XEXP (note, 0)));
2194       if (!region)
2195         continue;
2196
2197       type_thrown = NULL_TREE;
2198       if (region->type == ERT_THROW)
2199         {
2200           type_thrown = region->u.eh_throw.type;
2201           region = region->outer;
2202         }
2203
2204       /* Find the first containing region that might handle the exception.
2205          That's the landing pad to which we will transfer control.  */
2206       rc = RNL_NOT_CAUGHT;
2207       for (; region; region = region->outer)
2208         {
2209           rc = reachable_next_level (region, type_thrown, NULL, false);
2210           if (rc != RNL_NOT_CAUGHT)
2211             break;
2212         }
2213       if (rc == RNL_MAYBE_CAUGHT || rc == RNL_CAUGHT)
2214         {
2215           lp_info[region->region_number].directly_reachable = 1;
2216           found_one = true;
2217         }
2218     }
2219
2220   return found_one;
2221 }
2222
2223 static void
2224 sjlj_assign_call_site_values (rtx dispatch_label, struct sjlj_lp_info *lp_info)
2225 {
2226   htab_t ar_hash;
2227   int i, index;
2228
2229   /* First task: build the action table.  */
2230
2231   VARRAY_UCHAR_INIT (crtl->eh.action_record_data, 64, "action_record_data");
2232   ar_hash = htab_create (31, action_record_hash, action_record_eq, free);
2233
2234   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
2235     if (lp_info[i].directly_reachable)
2236       {
2237         struct eh_region *r = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
2238
2239         r->landing_pad = dispatch_label;
2240         lp_info[i].action_index = collect_one_action_chain (ar_hash, r);
2241         if (lp_info[i].action_index != -1)
2242           crtl->uses_eh_lsda = 1;
2243       }
2244
2245   htab_delete (ar_hash);
2246
2247   /* Next: assign dispatch values.  In dwarf2 terms, this would be the
2248      landing pad label for the region.  For sjlj though, there is one
2249      common landing pad from which we dispatch to the post-landing pads.
2250
2251      A region receives a dispatch index if it is directly reachable
2252      and requires in-function processing.  Regions that share post-landing
2253      pads may share dispatch indices.  */
2254   /* ??? Post-landing pad sharing doesn't actually happen at the moment
2255      (see build_post_landing_pads) so we don't bother checking for it.  */
2256
2257   index = 0;
2258   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
2259     if (lp_info[i].directly_reachable)
2260       lp_info[i].dispatch_index = index++;
2261
2262   /* Finally: assign call-site values.  If dwarf2 terms, this would be
2263      the region number assigned by convert_to_eh_region_ranges, but
2264      handles no-action and must-not-throw differently.  */
2265
2266   call_site_base = 1;
2267   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
2268     if (lp_info[i].directly_reachable)
2269       {
2270         int action = lp_info[i].action_index;
2271
2272         /* Map must-not-throw to otherwise unused call-site index 0.  */
2273         if (action == -2)
2274           index = 0;
2275         /* Map no-action to otherwise unused call-site index -1.  */
2276         else if (action == -1)
2277           index = -1;
2278         /* Otherwise, look it up in the table.  */
2279         else
2280           index = add_call_site (GEN_INT (lp_info[i].dispatch_index), action);
2281
2282         lp_info[i].call_site_index = index;
2283       }
2284 }
2285
2286 static void
2287 sjlj_mark_call_sites (struct sjlj_lp_info *lp_info)
2288 {
2289   int last_call_site = -2;
2290   rtx insn, mem;
2291
2292   for (insn = get_insns (); insn ; insn = NEXT_INSN (insn))
2293     {
2294       struct eh_region *region;
2295       int this_call_site;
2296       rtx note, before, p;
2297
2298       /* Reset value tracking at extended basic block boundaries.  */
2299       if (LABEL_P (insn))
2300         last_call_site = -2;
2301
2302       if (! INSN_P (insn))
2303         continue;
2304
2305       note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
2306
2307       /* Calls that are known to not throw need not be marked.  */
2308       if (note && INTVAL (XEXP (note, 0)) <= 0)
2309         continue;
2310
2311       if (note)
2312         region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, INTVAL (XEXP (note, 0)));
2313       else
2314         region = NULL;
2315
2316       if (!region)
2317         {
2318           /* Calls (and trapping insns) without notes are outside any
2319              exception handling region in this function.  Mark them as
2320              no action.  */
2321           if (CALL_P (insn)
2322               || (flag_non_call_exceptions
2323                   && may_trap_p (PATTERN (insn))))
2324             this_call_site = -1;
2325           else
2326             continue;
2327         }
2328       else
2329         this_call_site = lp_info[region->region_number].call_site_index;
2330
2331       if (this_call_site == last_call_site)
2332         continue;
2333
2334       /* Don't separate a call from it's argument loads.  */
2335       before = insn;
2336       if (CALL_P (insn))
2337         before = find_first_parameter_load (insn, NULL_RTX);
2338
2339       start_sequence ();
2340       mem = adjust_address (crtl->eh.sjlj_fc, TYPE_MODE (integer_type_node),
2341                             sjlj_fc_call_site_ofs);
2342       emit_move_insn (mem, GEN_INT (this_call_site));
2343       p = get_insns ();
2344       end_sequence ();
2345
2346       emit_insn_before (p, before);
2347       last_call_site = this_call_site;
2348     }
2349 }
2350
2351 /* Construct the SjLj_Function_Context.  */
2352
2353 static void
2354 sjlj_emit_function_enter (rtx dispatch_label)
2355 {
2356   rtx fn_begin, fc, mem, seq;
2357   bool fn_begin_outside_block;
2358
2359   fc = crtl->eh.sjlj_fc;
2360
2361   start_sequence ();
2362
2363   /* We're storing this libcall's address into memory instead of
2364      calling it directly.  Thus, we must call assemble_external_libcall
2365      here, as we can not depend on emit_library_call to do it for us.  */
2366   assemble_external_libcall (eh_personality_libfunc);
2367   mem = adjust_address (fc, Pmode, sjlj_fc_personality_ofs);
2368   emit_move_insn (mem, eh_personality_libfunc);
2369
2370   mem = adjust_address (fc, Pmode, sjlj_fc_lsda_ofs);
2371   if (crtl->uses_eh_lsda)
2372     {
2373       char buf[20];
2374       rtx sym;
2375
2376       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "LLSDA", current_function_funcdef_no);
2377       sym = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, ggc_strdup (buf));
2378       SYMBOL_REF_FLAGS (sym) = SYMBOL_FLAG_LOCAL;
2379       emit_move_insn (mem, sym);
2380     }
2381   else
2382     emit_move_insn (mem, const0_rtx);
2383
2384 #ifdef DONT_USE_BUILTIN_SETJMP
2385   {
2386     rtx x;
2387     x = emit_library_call_value (setjmp_libfunc, NULL_RTX, LCT_RETURNS_TWICE,
2388                                  TYPE_MODE (integer_type_node), 1,
2389                                  plus_constant (XEXP (fc, 0),
2390                                                 sjlj_fc_jbuf_ofs), Pmode);
2391
2392     emit_cmp_and_jump_insns (x, const0_rtx, NE, 0,
2393                              TYPE_MODE (integer_type_node), 0, dispatch_label);
2394     add_reg_br_prob_note (get_insns (), REG_BR_PROB_BASE/100);
2395   }
2396 #else
2397   expand_builtin_setjmp_setup (plus_constant (XEXP (fc, 0), sjlj_fc_jbuf_ofs),
2398                                dispatch_label);
2399 #endif
2400
2401   emit_library_call (unwind_sjlj_register_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
2402                      1, XEXP (fc, 0), Pmode);
2403
2404   seq = get_insns ();
2405   end_sequence ();
2406
2407   /* ??? Instead of doing this at the beginning of the function,
2408      do this in a block that is at loop level 0 and dominates all
2409      can_throw_internal instructions.  */
2410
2411   fn_begin_outside_block = true;
2412   for (fn_begin = get_insns (); ; fn_begin = NEXT_INSN (fn_begin))
2413     if (NOTE_P (fn_begin))
2414       {
2415         if (NOTE_KIND (fn_begin) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
2416           break;
2417         else if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (fn_begin))
2418           fn_begin_outside_block = false;
2419       }
2420
2421   if (fn_begin_outside_block)
2422     insert_insn_on_edge (seq, single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR));
2423   else
2424     emit_insn_after (seq, fn_begin);
2425 }
2426
2427 /* Call back from expand_function_end to know where we should put
2428    the call to unwind_sjlj_unregister_libfunc if needed.  */
2429
2430 void
2431 sjlj_emit_function_exit_after (rtx after)
2432 {
2433   crtl->eh.sjlj_exit_after = after;
2434 }
2435
2436 static void
2437 sjlj_emit_function_exit (void)
2438 {
2439   rtx seq, insn;
2440
2441   start_sequence ();
2442
2443   emit_library_call (unwind_sjlj_unregister_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
2444                      1, XEXP (crtl->eh.sjlj_fc, 0), Pmode);
2445
2446   seq = get_insns ();
2447   end_sequence ();
2448
2449   /* ??? Really this can be done in any block at loop level 0 that
2450      post-dominates all can_throw_internal instructions.  This is
2451      the last possible moment.  */
2452
2453   insn = crtl->eh.sjlj_exit_after;
2454   if (LABEL_P (insn))
2455     insn = NEXT_INSN (insn);
2456
2457   emit_insn_after (seq, insn);
2458 }
2459
2460 static void
2461 sjlj_emit_dispatch_table (rtx dispatch_label, struct sjlj_lp_info *lp_info)
2462 {
2463   enum machine_mode unwind_word_mode = targetm.unwind_word_mode ();
2464   enum machine_mode filter_mode = targetm.eh_return_filter_mode ();
2465   int i, first_reachable;
2466   rtx mem, dispatch, seq, fc;
2467   rtx before;
2468   basic_block bb;
2469   edge e;
2470
2471   fc = crtl->eh.sjlj_fc;
2472
2473   start_sequence ();
2474
2475   emit_label (dispatch_label);
2476
2477 #ifndef DONT_USE_BUILTIN_SETJMP
2478   expand_builtin_setjmp_receiver (dispatch_label);
2479 #endif
2480
2481   /* Load up dispatch index, exc_ptr and filter values from the
2482      function context.  */
2483   mem = adjust_address (fc, TYPE_MODE (integer_type_node),
2484                         sjlj_fc_call_site_ofs);
2485   dispatch = copy_to_reg (mem);
2486
2487   mem = adjust_address (fc, unwind_word_mode, sjlj_fc_data_ofs);
2488   if (unwind_word_mode != ptr_mode)
2489     {
2490 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
2491       mem = convert_memory_address (ptr_mode, mem);
2492 #else
2493       mem = convert_to_mode (ptr_mode, mem, 0);
2494 #endif
2495     }
2496   emit_move_insn (crtl->eh.exc_ptr, mem);
2497
2498   mem = adjust_address (fc, unwind_word_mode,
2499                         sjlj_fc_data_ofs + GET_MODE_SIZE (unwind_word_mode));
2500   if (unwind_word_mode != filter_mode)
2501     mem = convert_to_mode (filter_mode, mem, 0);
2502   emit_move_insn (crtl->eh.filter, mem);
2503
2504   /* Jump to one of the directly reachable regions.  */
2505   /* ??? This really ought to be using a switch statement.  */
2506
2507   first_reachable = 0;
2508   for (i = cfun->eh->last_region_number; i > 0; --i)
2509     {
2510       if (! lp_info[i].directly_reachable)
2511         continue;
2512
2513       if (! first_reachable)
2514         {
2515           first_reachable = i;
2516           continue;
2517         }
2518
2519       emit_cmp_and_jump_insns (dispatch, GEN_INT (lp_info[i].dispatch_index),
2520                                EQ, NULL_RTX, TYPE_MODE (integer_type_node), 0,
2521                                ((struct eh_region *)VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i))
2522                                 ->post_landing_pad);
2523     }
2524
2525   seq = get_insns ();
2526   end_sequence ();
2527
2528   before = (((struct eh_region *)VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, first_reachable))
2529             ->post_landing_pad);
2530
2531   bb = emit_to_new_bb_before (seq, before);
2532   e = make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
2533   e->count = bb->count;
2534   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2535 }
2536
2537 static void
2538 sjlj_build_landing_pads (void)
2539 {
2540   struct sjlj_lp_info *lp_info;
2541
2542   lp_info = XCNEWVEC (struct sjlj_lp_info, cfun->eh->last_region_number + 1);
2543
2544   if (sjlj_find_directly_reachable_regions (lp_info))
2545     {
2546       rtx dispatch_label = gen_label_rtx ();
2547       int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (sjlj_fc_type_node,
2548                                         TYPE_MODE (sjlj_fc_type_node),
2549                                         TYPE_ALIGN (sjlj_fc_type_node));
2550       crtl->eh.sjlj_fc
2551         = assign_stack_local (TYPE_MODE (sjlj_fc_type_node),
2552                               int_size_in_bytes (sjlj_fc_type_node),
2553                               align);
2554
2555       sjlj_assign_call_site_values (dispatch_label, lp_info);
2556       sjlj_mark_call_sites (lp_info);
2557
2558       sjlj_emit_function_enter (dispatch_label);
2559       sjlj_emit_dispatch_table (dispatch_label, lp_info);
2560       sjlj_emit_function_exit ();
2561     }
2562
2563   free (lp_info);
2564 }
2565
2566 /* After initial rtl generation, call back to finish generating
2567    exception support code.  */
2568
2569 static void
2570 finish_eh_generation (void)
2571 {
2572   basic_block bb;
2573
2574   /* Nothing to do if no regions created.  */
2575   if (cfun->eh->region_tree == NULL)
2576     return;
2577
2578   /* The object here is to provide detailed information (via
2579      reachable_handlers) on how exception control flows within the
2580      function for the CFG construction.  In this first pass, we can
2581      include type information garnered from ERT_THROW and
2582      ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS regions, and hope that it will be useful
2583      in deleting unreachable handlers.  Subsequently, we will generate
2584      landing pads which will connect many of the handlers, and then
2585      type information will not be effective.  Still, this is a win
2586      over previous implementations.  */
2587
2588   /* These registers are used by the landing pads.  Make sure they
2589      have been generated.  */
2590   get_exception_pointer ();
2591   get_exception_filter ();
2592
2593   /* Construct the landing pads.  */
2594
2595   assign_filter_values ();
2596   build_post_landing_pads ();
2597   connect_post_landing_pads ();
2598   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
2599     sjlj_build_landing_pads ();
2600   else
2601     dw2_build_landing_pads ();
2602
2603   crtl->eh.built_landing_pads = 1;
2604
2605   /* We've totally changed the CFG.  Start over.  */
2606   find_exception_handler_labels ();
2607   break_superblocks ();
2608   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
2609       /* Kludge for Alpha/Tru64 (see alpha_gp_save_rtx).  */
2610       || single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR)->insns.r)
2611     commit_edge_insertions ();
2612   FOR_EACH_BB (bb)
2613     {
2614       edge e;
2615       edge_iterator ei;
2616       bool eh = false;
2617       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2618         {
2619           if (e->flags & EDGE_EH)
2620             {
2621               remove_edge (e);
2622               eh = true;
2623             }
2624           else
2625             ei_next (&ei);
2626         }
2627       if (eh)
2628         rtl_make_eh_edge (NULL, bb, BB_END (bb));
2629     }
2630 }
2631 \f
2632 /* This section handles removing dead code for flow.  */
2633
2634 /* Splice REGION from the region tree and replace it by REPLACE etc.
2635    When UPDATE_CATCH_TRY is true mind updating links from catch to try
2636    region.*/
2637
2638 static void
2639 remove_eh_handler_and_replace (struct eh_region *region,
2640                                struct eh_region *replace,
2641                                bool update_catch_try)
2642 {
2643   struct eh_region **pp, **pp_start, *p, *outer, *inner;
2644   rtx lab;
2645
2646   outer = region->outer;
2647
2648   /* For the benefit of efficiently handling REG_EH_REGION notes,
2649      replace this region in the region array with its containing
2650      region.  Note that previous region deletions may result in
2651      multiple copies of this region in the array, so we have a
2652      list of alternate numbers by which we are known.  */
2653
2654   VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, region->region_number,
2655                replace);
2656   if (region->aka)
2657     {
2658       unsigned i;
2659       bitmap_iterator bi;
2660
2661       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (region->aka, 0, i, bi)
2662         {
2663           VEC_replace (eh_region, cfun->eh->region_array, i, replace);
2664         }
2665     }
2666
2667   if (replace)
2668     {
2669       if (!replace->aka)
2670         replace->aka = BITMAP_GGC_ALLOC ();
2671       if (region->aka)
2672         bitmap_ior_into (replace->aka, region->aka);
2673       bitmap_set_bit (replace->aka, region->region_number);
2674     }
2675
2676   if (crtl->eh.built_landing_pads)
2677     lab = region->landing_pad;
2678   else
2679     lab = region->label;
2680   if (outer)
2681     pp_start = &outer->inner;
2682   else
2683     pp_start = &cfun->eh->region_tree;
2684   for (pp = pp_start, p = *pp; p != region; pp = &p->next_peer, p = *pp)
2685     continue;
2686   *pp = region->next_peer;
2687
2688   if (replace)
2689     pp_start = &replace->inner;
2690   else
2691     pp_start = &cfun->eh->region_tree;
2692   inner = region->inner;
2693   if (inner)
2694     {
2695       for (p = inner; p->next_peer ; p = p->next_peer)
2696         p->outer = replace;
2697       p->outer = replace;
2698
2699       p->next_peer = *pp_start;
2700       *pp_start = inner;
2701     }
2702
2703   if (region->type == ERT_CATCH
2704       && update_catch_try)
2705     {
2706       struct eh_region *eh_try, *next, *prev;
2707
2708       for (eh_try = region->next_peer;
2709            eh_try->type == ERT_CATCH;
2710            eh_try = eh_try->next_peer)
2711         continue;
2712       gcc_assert (eh_try->type == ERT_TRY);
2713
2714       next = region->u.eh_catch.next_catch;
2715       prev = region->u.eh_catch.prev_catch;
2716
2717       if (next)
2718         next->u.eh_catch.prev_catch = prev;
2719       else
2720         eh_try->u.eh_try.last_catch = prev;
2721       if (prev)
2722         prev->u.eh_catch.next_catch = next;
2723       else
2724         {
2725           eh_try->u.eh_try.eh_catch = next;
2726           if (! next)
2727             remove_eh_handler (eh_try);
2728         }
2729     }
2730 }
2731
2732 /* Splice REGION from the region tree and replace it by the outer region
2733    etc.  */
2734
2735 static void
2736 remove_eh_handler (struct eh_region *region)
2737 {
2738   remove_eh_handler_and_replace (region, region->outer, true);
2739 }
2740
2741 /* Remove Eh region R that has turned out to have no code in its handler.  */
2742
2743 void
2744 remove_eh_region (int r)
2745 {
2746   struct eh_region *region;
2747
2748   region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, r);
2749   remove_eh_handler (region);
2750 }
2751
2752 /* Remove Eh region R that has turned out to have no code in its handler
2753    and replace in by R2.  */
2754
2755 void
2756 remove_eh_region_and_replace_by_outer_of (int r, int r2)
2757 {
2758   struct eh_region *region, *region2;
2759
2760   region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, r);
2761   region2 = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, r2);
2762   remove_eh_handler_and_replace (region, region2->outer, true);
2763 }
2764
2765 /* Invokes CALLBACK for every exception handler label.  Only used by old
2766    loop hackery; should not be used by new code.  */
2767
2768 void
2769 for_each_eh_label (void (*callback) (rtx))
2770 {
2771   int i;
2772   for (i = 0; i < cfun->eh->last_region_number; i++)
2773     {
2774       struct eh_region *r = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
2775       if (r && r->region_number == i && r->label
2776           && GET_CODE (r->label) == CODE_LABEL)
2777         (*callback) (r->label);
2778     }
2779 }
2780
2781 /* Invoke CALLBACK for every exception region in the current function.  */
2782
2783 void
2784 for_each_eh_region (void (*callback) (struct eh_region *))
2785 {
2786   int i, n = cfun->eh->last_region_number;
2787   for (i = 1; i <= n; ++i)
2788     {
2789       struct eh_region *region;
2790
2791       region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, i);
2792       if (region)
2793         (*callback) (region);
2794     }
2795 }
2796 \f
2797 /* This section describes CFG exception edges for flow.  */
2798
2799 /* For communicating between calls to reachable_next_level.  */
2800 struct reachable_info
2801 {
2802   tree types_caught;
2803   tree types_allowed;
2804   void (*callback) (struct eh_region *, void *);
2805   void *callback_data;
2806 };
2807
2808 /* A subroutine of reachable_next_level.  Return true if TYPE, or a
2809    base class of TYPE, is in HANDLED.  */
2810
2811 static int
2812 check_handled (tree handled, tree type)
2813 {
2814   tree t;
2815
2816   /* We can check for exact matches without front-end help.  */
2817   if (! lang_eh_type_covers)
2818     {
2819       for (t = handled; t ; t = TREE_CHAIN (t))
2820         if (TREE_VALUE (t) == type)
2821           return 1;
2822     }
2823   else
2824     {
2825       for (t = handled; t ; t = TREE_CHAIN (t))
2826         if ((*lang_eh_type_covers) (TREE_VALUE (t), type))
2827           return 1;
2828     }
2829
2830   return 0;
2831 }
2832
2833 /* A subroutine of reachable_next_level.  If we are collecting a list
2834    of handlers, add one.  After landing pad generation, reference
2835    it instead of the handlers themselves.  Further, the handlers are
2836    all wired together, so by referencing one, we've got them all.
2837    Before landing pad generation we reference each handler individually.
2838
2839    LP_REGION contains the landing pad; REGION is the handler.  */
2840
2841 static void
2842 add_reachable_handler (struct reachable_info *info,
2843                        struct eh_region *lp_region, struct eh_region *region)
2844 {
2845   if (! info)
2846     return;
2847
2848   if (crtl->eh.built_landing_pads)
2849     info->callback (lp_region, info->callback_data);
2850   else
2851     info->callback (region, info->callback_data);
2852 }
2853
2854 /* Process one level of exception regions for reachability.
2855    If TYPE_THROWN is non-null, then it is the *exact* type being
2856    propagated.  If INFO is non-null, then collect handler labels
2857    and caught/allowed type information between invocations.  */
2858
2859 static enum reachable_code
2860 reachable_next_level (struct eh_region *region, tree type_thrown,
2861                       struct reachable_info *info,
2862                       bool maybe_resx)
2863 {
2864   switch (region->type)
2865     {
2866     case ERT_CLEANUP:
2867       /* Before landing-pad generation, we model control flow
2868          directly to the individual handlers.  In this way we can
2869          see that catch handler types may shadow one another.  */
2870       add_reachable_handler (info, region, region);
2871       return RNL_MAYBE_CAUGHT;
2872
2873     case ERT_TRY:
2874       {
2875         struct eh_region *c;
2876         enum reachable_code ret = RNL_NOT_CAUGHT;
2877
2878         for (c = region->u.eh_try.eh_catch; c ; c = c->u.eh_catch.next_catch)
2879           {
2880             /* A catch-all handler ends the search.  */
2881             if (c->u.eh_catch.type_list == NULL)
2882               {
2883                 add_reachable_handler (info, region, c);
2884                 return RNL_CAUGHT;
2885               }
2886
2887             if (type_thrown)
2888               {
2889                 /* If we have at least one type match, end the search.  */
2890                 tree tp_node = c->u.eh_catch.type_list;
2891
2892                 for (; tp_node; tp_node = TREE_CHAIN (tp_node))
2893                   {
2894                     tree type = TREE_VALUE (tp_node);
2895
2896                     if (type == type_thrown
2897                         || (lang_eh_type_covers
2898                             && (*lang_eh_type_covers) (type, type_thrown)))
2899                       {
2900                         add_reachable_handler (info, region, c);
2901                         return RNL_CAUGHT;
2902                       }
2903                   }
2904
2905                 /* If we have definitive information of a match failure,
2906                    the catch won't trigger.  */
2907                 if (lang_eh_type_covers)
2908                   return RNL_NOT_CAUGHT;
2909               }
2910
2911             /* At this point, we either don't know what type is thrown or
2912                don't have front-end assistance to help deciding if it is
2913                covered by one of the types in the list for this region.
2914
2915                We'd then like to add this region to the list of reachable
2916                handlers since it is indeed potentially reachable based on the
2917                information we have.
2918
2919                Actually, this handler is for sure not reachable if all the
2920                types it matches have already been caught. That is, it is only
2921                potentially reachable if at least one of the types it catches
2922                has not been previously caught.  */
2923
2924             if (! info)
2925               ret = RNL_MAYBE_CAUGHT;
2926             else
2927               {
2928                 tree tp_node = c->u.eh_catch.type_list;
2929                 bool maybe_reachable = false;
2930
2931                 /* Compute the potential reachability of this handler and
2932                    update the list of types caught at the same time.  */
2933                 for (; tp_node; tp_node = TREE_CHAIN (tp_node))
2934                   {
2935                     tree type = TREE_VALUE (tp_node);
2936
2937                     if (! check_handled (info->types_caught, type))
2938                       {
2939                         info->types_caught
2940                           = tree_cons (NULL, type, info->types_caught);
2941
2942                         maybe_reachable = true;
2943                       }
2944                   }
2945
2946                 if (maybe_reachable)
2947                   {
2948                     add_reachable_handler (info, region, c);
2949
2950                     /* ??? If the catch type is a base class of every allowed
2951                        type, then we know we can stop the search.  */
2952                     ret = RNL_MAYBE_CAUGHT;
2953                   }
2954               }
2955           }
2956
2957         return ret;
2958       }
2959
2960     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2961       /* An empty list of types definitely ends the search.  */
2962       if (region->u.allowed.type_list == NULL_TREE)
2963         {
2964           add_reachable_handler (info, region, region);
2965           return RNL_CAUGHT;
2966         }
2967
2968       /* Collect a list of lists of allowed types for use in detecting
2969          when a catch may be transformed into a catch-all.  */
2970       if (info)
2971         info->types_allowed = tree_cons (NULL_TREE,
2972                                          region->u.allowed.type_list,
2973                                          info->types_allowed);
2974
2975       /* If we have definitive information about the type hierarchy,
2976          then we can tell if the thrown type will pass through the
2977          filter.  */
2978       if (type_thrown && lang_eh_type_covers)
2979         {
2980           if (check_handled (region->u.allowed.type_list, type_thrown))
2981             return RNL_NOT_CAUGHT;
2982           else
2983             {
2984               add_reachable_handler (info, region, region);
2985               return RNL_CAUGHT;
2986             }
2987         }
2988
2989       add_reachable_handler (info, region, region);
2990       return RNL_MAYBE_CAUGHT;
2991
2992     case ERT_CATCH:
2993       /* Catch regions are handled by their controlling try region.  */
2994       return RNL_NOT_CAUGHT;
2995
2996     case ERT_MUST_NOT_THROW:
2997       /* Here we end our search, since no exceptions may propagate.
2998         
2999          Local landing pads of ERT_MUST_NOT_THROW instructions are reachable
3000          only via locally handled RESX instructions.  
3001
3002          When we inline a function call, we can bring in new handlers.  In order
3003          to avoid ERT_MUST_NOT_THROW landing pads from being deleted as unreachable
3004          assume that such handlers exists prior for any inlinable call prior
3005          inlining decisions are fixed.  */
3006
3007       if (maybe_resx)
3008         {
3009           add_reachable_handler (info, region, region);
3010           return RNL_CAUGHT;
3011         }
3012       else
3013         return RNL_BLOCKED;
3014
3015     case ERT_THROW:
3016     case ERT_UNKNOWN:
3017       /* Shouldn't see these here.  */
3018       gcc_unreachable ();
3019       break;
3020     default:
3021       gcc_unreachable ();
3022     }
3023 }
3024
3025 /* Invoke CALLBACK on each region reachable from REGION_NUMBER.  */
3026
3027 void
3028 foreach_reachable_handler (int region_number, bool is_resx, bool inlinable_call,
3029                            void (*callback) (struct eh_region *, void *),
3030                            void *callback_data)
3031 {
3032   struct reachable_info info;
3033   struct eh_region *region;
3034   tree type_thrown;
3035
3036   memset (&info, 0, sizeof (info));
3037   info.callback = callback;
3038   info.callback_data = callback_data;
3039
3040   region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, region_number);
3041   if (!region)
3042     return;
3043
3044   type_thrown = NULL_TREE;
3045   if (is_resx)
3046     {
3047       /* A RESX leaves a region instead of entering it.  Thus the
3048          region itself may have been deleted out from under us.  */
3049       if (region == NULL)
3050         return;
3051       region = region->outer;
3052     }
3053   else if (region->type == ERT_THROW)
3054     {
3055       type_thrown = region->u.eh_throw.type;
3056       region = region->outer;
3057     }
3058
3059   while (region)
3060     {
3061       if (reachable_next_level (region, type_thrown, &info,
3062                                 inlinable_call || is_resx) >= RNL_CAUGHT)
3063         break;
3064       /* If we have processed one cleanup, there is no point in
3065          processing any more of them.  Each cleanup will have an edge
3066          to the next outer cleanup region, so the flow graph will be
3067          accurate.  */
3068       if (region->type == ERT_CLEANUP)
3069         {
3070           enum reachable_code code = RNL_NOT_CAUGHT;
3071           region = find_prev_try (region->outer);
3072           /* Continue looking for outer TRY region until we find one
3073              that might cath something.  */
3074           while (region
3075                  && (code = reachable_next_level (region, type_thrown, &info,
3076                                                   inlinable_call || is_resx))
3077                      == RNL_NOT_CAUGHT)
3078             region = find_prev_try (region->outer);
3079           if (code >= RNL_CAUGHT)
3080             break;
3081         }
3082       if (region)
3083         region = region->outer;
3084     }
3085 }
3086
3087 /* Retrieve a list of labels of exception handlers which can be
3088    reached by a given insn.  */
3089
3090 static void
3091 arh_to_landing_pad (struct eh_region *region, void *data)
3092 {
3093   rtx *p_handlers = (rtx *) data;
3094   if (! *p_handlers)
3095     *p_handlers = alloc_INSN_LIST (region->landing_pad, NULL_RTX);
3096 }
3097
3098 static void
3099 arh_to_label (struct eh_region *region, void *data)
3100 {
3101   rtx *p_handlers = (rtx *) data;
3102   *p_handlers = alloc_INSN_LIST (region->label, *p_handlers);
3103 }
3104
3105 rtx
3106 reachable_handlers (rtx insn)
3107 {
3108   bool is_resx = false;
3109   rtx handlers = NULL;
3110   int region_number;
3111
3112   if (JUMP_P (insn)
3113       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RESX)
3114     {
3115       region_number = XINT (PATTERN (insn), 0);
3116       is_resx = true;
3117     }
3118   else
3119     {
3120       rtx note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
3121       if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) <= 0)
3122         return NULL;
3123       region_number = INTVAL (XEXP (note, 0));
3124     }
3125
3126   foreach_reachable_handler (region_number, is_resx, false,
3127                              (crtl->eh.built_landing_pads
3128                               ? arh_to_landing_pad
3129                               : arh_to_label),
3130                              &handlers);
3131
3132   return handlers;
3133 }
3134
3135 /* Determine if the given INSN can throw an exception that is caught
3136    within the function.  */
3137
3138 bool
3139 can_throw_internal_1 (int region_number, bool is_resx, bool inlinable_call)
3140 {
3141   struct eh_region *region;
3142   tree type_thrown;
3143
3144   region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, region_number);
3145   if (!region)
3146     return false;
3147
3148   type_thrown = NULL_TREE;
3149   if (is_resx)
3150     region = region->outer;
3151   else if (region->type == ERT_THROW)
3152     {
3153       type_thrown = region->u.eh_throw.type;
3154       region = region->outer;
3155     }
3156
3157   /* If this exception is ignored by each and every containing region,
3158      then control passes straight out.  The runtime may handle some
3159      regions, which also do not require processing internally.  */
3160   for (; region; region = region->outer)
3161     {
3162       enum reachable_code how = reachable_next_level (region, type_thrown, 0,
3163                                                       inlinable_call || is_resx);
3164       if (how == RNL_BLOCKED)
3165         return false;
3166       if (how != RNL_NOT_CAUGHT)
3167         return true;
3168     }
3169
3170   return false;
3171 }
3172
3173 bool
3174 can_throw_internal (const_rtx insn)
3175 {
3176   rtx note;
3177
3178   if (! INSN_P (insn))
3179     return false;
3180
3181   if (JUMP_P (insn)
3182       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RESX
3183       && XINT (PATTERN (insn), 0) > 0)
3184     return can_throw_internal_1 (XINT (PATTERN (insn), 0), true, false);
3185
3186   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3187       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
3188     insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0);
3189
3190   /* Every insn that might throw has an EH_REGION note.  */
3191   note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
3192   if (!note || INTVAL (XEXP (note, 0)) <= 0)
3193     return false;
3194
3195   return can_throw_internal_1 (INTVAL (XEXP (note, 0)), false, false);
3196 }
3197
3198 /* Determine if the given INSN can throw an exception that is
3199    visible outside the function.  */
3200
3201 bool
3202 can_throw_external_1 (int region_number, bool is_resx, bool inlinable_call)
3203 {
3204   struct eh_region *region;
3205   tree type_thrown;
3206
3207   region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, region_number);
3208   if (!region)
3209     return true;
3210
3211   type_thrown = NULL_TREE;
3212   if (is_resx)
3213     region = region->outer;
3214   else if (region->type == ERT_THROW)
3215     {
3216       type_thrown = region->u.eh_throw.type;
3217       region = region->outer;
3218     }
3219
3220   /* If the exception is caught or blocked by any containing region,
3221      then it is not seen by any calling function.  */
3222   for (; region ; region = region->outer)
3223     if (reachable_next_level (region, type_thrown, NULL,
3224         inlinable_call || is_resx) >= RNL_CAUGHT)
3225       return false;
3226
3227   return true;
3228 }
3229
3230 bool
3231 can_throw_external (const_rtx insn)
3232 {
3233   rtx note;
3234
3235   if (! INSN_P (insn))
3236     return false;
3237
3238   if (JUMP_P (insn)
3239       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RESX
3240       && XINT (PATTERN (insn), 0) > 0)
3241     return can_throw_external_1 (XINT (PATTERN (insn), 0), true, false);
3242
3243   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3244       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
3245     {
3246       rtx seq = PATTERN (insn);
3247       int i, n = XVECLEN (seq, 0);
3248
3249       for (i = 0; i < n; i++)
3250         if (can_throw_external (XVECEXP (seq, 0, i)))
3251           return true;
3252
3253       return false;
3254     }
3255
3256   note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
3257   if (!note)
3258     {
3259       /* Calls (and trapping insns) without notes are outside any
3260          exception handling region in this function.  We have to
3261          assume it might throw.  Given that the front end and middle
3262          ends mark known NOTHROW functions, this isn't so wildly
3263          inaccurate.  */
3264       return (CALL_P (insn)
3265               || (flag_non_call_exceptions
3266                   && may_trap_p (PATTERN (insn))));
3267     }
3268   if (INTVAL (XEXP (note, 0)) <= 0)
3269     return false;
3270
3271   return can_throw_external_1 (INTVAL (XEXP (note, 0)), false, false);
3272 }
3273
3274 /* Set TREE_NOTHROW and crtl->all_throwers_are_sibcalls.  */
3275
3276 unsigned int
3277 set_nothrow_function_flags (void)
3278 {
3279   rtx insn;
3280
3281   crtl->nothrow = 1;
3282
3283   /* Assume crtl->all_throwers_are_sibcalls until we encounter
3284      something that can throw an exception.  We specifically exempt
3285      CALL_INSNs that are SIBLING_CALL_P, as these are really jumps,
3286      and can't throw.  Most CALL_INSNs are not SIBLING_CALL_P, so this
3287      is optimistic.  */
3288
3289   crtl->all_throwers_are_sibcalls = 1;
3290
3291   /* If we don't know that this implementation of the function will
3292      actually be used, then we must not set TREE_NOTHROW, since
3293      callers must not assume that this function does not throw.  */
3294   if (TREE_NOTHROW (current_function_decl))
3295     return 0;
3296
3297   if (! flag_exceptions)
3298     return 0;
3299
3300   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3301     if (can_throw_external (insn))
3302       {
3303         crtl->nothrow = 0;
3304
3305         if (!CALL_P (insn) || !SIBLING_CALL_P (insn))
3306           {
3307             crtl->all_throwers_are_sibcalls = 0;
3308             return 0;
3309           }
3310       }
3311
3312   for (insn = crtl->epilogue_delay_list; insn;
3313        insn = XEXP (insn, 1))
3314     if (can_throw_external (insn))
3315       {
3316         crtl->nothrow = 0;
3317
3318         if (!CALL_P (insn) || !SIBLING_CALL_P (insn))
3319           {
3320             crtl->all_throwers_are_sibcalls = 0;
3321             return 0;
3322           }
3323       }
3324   if (crtl->nothrow
3325       && (cgraph_function_body_availability (cgraph_node
3326                                              (current_function_decl))
3327           >= AVAIL_AVAILABLE))
3328     {
3329       struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
3330       struct cgraph_edge *e;
3331       for (e = node->callers; e; e = e->next_caller)
3332         e->can_throw_external = false;
3333       TREE_NOTHROW (current_function_decl) = 1;
3334
3335       if (dump_file)
3336         fprintf (dump_file, "Marking function nothrow: %s\n\n",
3337                  current_function_name ());
3338     }
3339   return 0;
3340 }
3341
3342 struct rtl_opt_pass pass_set_nothrow_function_flags =
3343 {
3344  {
3345   RTL_PASS,
3346   "nothrow",                            /* name */
3347   NULL,                                 /* gate */
3348   set_nothrow_function_flags,           /* execute */
3349   NULL,                                 /* sub */
3350   NULL,                                 /* next */
3351   0,                                    /* static_pass_number */
3352   TV_NONE,                              /* tv_id */
3353   0,                                    /* properties_required */
3354   0,                                    /* properties_provided */
3355   0,                                    /* properties_destroyed */
3356   0,                                    /* todo_flags_start */
3357   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
3358  }
3359 };
3360
3361 \f
3362 /* Various hooks for unwind library.  */
3363
3364 /* Do any necessary initialization to access arbitrary stack frames.
3365    On the SPARC, this means flushing the register windows.  */
3366
3367 void
3368 expand_builtin_unwind_init (void)
3369 {
3370   /* Set this so all the registers get saved in our frame; we need to be
3371      able to copy the saved values for any registers from frames we unwind.  */
3372   crtl->saves_all_registers = 1;
3373
3374 #ifdef SETUP_FRAME_ADDRESSES
3375   SETUP_FRAME_ADDRESSES ();
3376 #endif
3377 }
3378
3379 rtx
3380 expand_builtin_eh_return_data_regno (tree exp)
3381 {
3382   tree which = CALL_EXPR_ARG (exp, 0);
3383   unsigned HOST_WIDE_INT iwhich;
3384
3385   if (TREE_CODE (which) != INTEGER_CST)
3386     {
3387       error ("argument of %<__builtin_eh_return_regno%> must be constant");
3388       return constm1_rtx;
3389     }
3390
3391   iwhich = tree_low_cst (which, 1);
3392   iwhich = EH_RETURN_DATA_REGNO (iwhich);
3393   if (iwhich == INVALID_REGNUM)
3394     return constm1_rtx;
3395
3396 #ifdef DWARF_FRAME_REGNUM
3397   iwhich = DWARF_FRAME_REGNUM (iwhich);
3398 #else
3399   iwhich = DBX_REGISTER_NUMBER (iwhich);
3400 #endif
3401
3402   return GEN_INT (iwhich);
3403 }
3404
3405 /* Given a value extracted from the return address register or stack slot,
3406    return the actual address encoded in that value.  */
3407
3408 rtx
3409 expand_builtin_extract_return_addr (tree addr_tree)
3410 {
3411   rtx addr = expand_expr (addr_tree, NULL_RTX, Pmode, EXPAND_NORMAL);
3412
3413   if (GET_MODE (addr) != Pmode
3414       && GET_MODE (addr) != VOIDmode)
3415     {
3416 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3417       addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3418 #else
3419       addr = convert_to_mode (Pmode, addr, 0);
3420 #endif
3421     }
3422
3423   /* First mask out any unwanted bits.  */
3424 #ifdef MASK_RETURN_ADDR
3425   expand_and (Pmode, addr, MASK_RETURN_ADDR, addr);
3426 #endif
3427
3428   /* Then adjust to find the real return address.  */
3429 #if defined (RETURN_ADDR_OFFSET)
3430   addr = plus_constant (addr, RETURN_ADDR_OFFSET);
3431 #endif
3432
3433   return addr;
3434 }
3435
3436 /* Given an actual address in addr_tree, do any necessary encoding
3437    and return the value to be stored in the return address register or
3438    stack slot so the epilogue will return to that address.  */
3439
3440 rtx
3441 expand_builtin_frob_return_addr (tree addr_tree)
3442 {
3443   rtx addr = expand_expr (addr_tree, NULL_RTX, ptr_mode, EXPAND_NORMAL);
3444
3445   addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3446
3447 #ifdef RETURN_ADDR_OFFSET
3448   addr = force_reg (Pmode, addr);
3449   addr = plus_constant (addr, -RETURN_ADDR_OFFSET);
3450 #endif
3451
3452   return addr;
3453 }
3454
3455 /* Set up the epilogue with the magic bits we'll need to return to the
3456    exception handler.  */
3457
3458 void
3459 expand_builtin_eh_return (tree stackadj_tree ATTRIBUTE_UNUSED,
3460                           tree handler_tree)
3461 {
3462   rtx tmp;
3463
3464 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
3465   tmp = expand_expr (stackadj_tree, crtl->eh.ehr_stackadj,
3466                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
3467   tmp = convert_memory_address (Pmode, tmp);
3468   if (!crtl->eh.ehr_stackadj)
3469     crtl->eh.ehr_stackadj = copy_to_reg (tmp);
3470   else if (tmp != crtl->eh.ehr_stackadj)
3471     emit_move_insn (crtl->eh.ehr_stackadj, tmp);
3472 #endif
3473
3474   tmp = expand_expr (handler_tree, crtl->eh.ehr_handler,
3475                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
3476   tmp = convert_memory_address (Pmode, tmp);
3477   if (!crtl->eh.ehr_handler)
3478     crtl->eh.ehr_handler = copy_to_reg (tmp);
3479   else if (tmp != crtl->eh.ehr_handler)
3480     emit_move_insn (crtl->eh.ehr_handler, tmp);
3481
3482   if (!crtl->eh.ehr_label)
3483     crtl->eh.ehr_label = gen_label_rtx ();
3484   emit_jump (crtl->eh.ehr_label);
3485 }
3486
3487 void
3488 expand_eh_return (void)
3489 {
3490   rtx around_label;
3491
3492   if (! crtl->eh.ehr_label)
3493     return;
3494
3495   crtl->calls_eh_return = 1;
3496
3497 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
3498   emit_move_insn (EH_RETURN_STACKADJ_RTX, const0_rtx);
3499 #endif
3500
3501   around_label = gen_label_rtx ();
3502   emit_jump (around_label);
3503
3504   emit_label (crtl->eh.ehr_label);
3505   clobber_return_register ();
3506
3507 #ifdef EH_RETURN_STACKADJ_RTX
3508   emit_move_insn (EH_RETURN_STACKADJ_RTX, crtl->eh.ehr_stackadj);
3509 #endif
3510
3511 #ifdef HAVE_eh_return
3512   if (HAVE_eh_return)
3513     emit_insn (gen_eh_return (crtl->eh.ehr_handler));
3514   else
3515 #endif
3516     {
3517 #ifdef EH_RETURN_HANDLER_RTX
3518       emit_move_insn (EH_RETURN_HANDLER_RTX, crtl->eh.ehr_handler);
3519 #else
3520       error ("__builtin_eh_return not supported on this target");
3521 #endif
3522     }
3523
3524   emit_label (around_label);
3525 }
3526
3527 /* Convert a ptr_mode address ADDR_TREE to a Pmode address controlled by
3528    POINTERS_EXTEND_UNSIGNED and return it.  */
3529
3530 rtx
3531 expand_builtin_extend_pointer (tree addr_tree)
3532 {
3533   rtx addr = expand_expr (addr_tree, NULL_RTX, ptr_mode, EXPAND_NORMAL);
3534   int extend;
3535
3536 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3537   extend = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
3538 #else
3539   /* The previous EH code did an unsigned extend by default, so we do this also
3540      for consistency.  */
3541   extend = 1;
3542 #endif
3543
3544   return convert_modes (targetm.unwind_word_mode (), ptr_mode, addr, extend);
3545 }
3546 \f
3547 /* In the following functions, we represent entries in the action table
3548    as 1-based indices.  Special cases are:
3549
3550          0:     null action record, non-null landing pad; implies cleanups
3551         -1:     null action record, null landing pad; implies no action
3552         -2:     no call-site entry; implies must_not_throw
3553         -3:     we have yet to process outer regions
3554
3555    Further, no special cases apply to the "next" field of the record.
3556    For next, 0 means end of list.  */
3557
3558 struct action_record
3559 {
3560   int offset;
3561   int filter;
3562   int next;
3563 };
3564
3565 static int
3566 action_record_eq (const void *pentry, const void *pdata)
3567 {
3568   const struct action_record *entry = (const struct action_record *) pentry;
3569   const struct action_record *data = (const struct action_record *) pdata;
3570   return entry->filter == data->filter && entry->next == data->next;
3571 }
3572
3573 static hashval_t
3574 action_record_hash (const void *pentry)
3575 {
3576   const struct action_record *entry = (const struct action_record *) pentry;
3577   return entry->next * 1009 + entry->filter;
3578 }
3579
3580 static int
3581 add_action_record (htab_t ar_hash, int filter, int next)
3582 {
3583   struct action_record **slot, *new_ar, tmp;
3584
3585   tmp.filter = filter;
3586   tmp.next = next;
3587   slot = (struct action_record **) htab_find_slot (ar_hash, &tmp, INSERT);
3588
3589   if ((new_ar = *slot) == NULL)
3590     {
3591       new_ar = XNEW (struct action_record);
3592       new_ar->offset = VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.action_record_data) + 1;
3593       new_ar->filter = filter;
3594       new_ar->next = next;
3595       *slot = new_ar;
3596
3597       /* The filter value goes in untouched.  The link to the next
3598          record is a "self-relative" byte offset, or zero to indicate
3599          that there is no next record.  So convert the absolute 1 based
3600          indices we've been carrying around into a displacement.  */
3601
3602       push_sleb128 (&crtl->eh.action_record_data, filter);
3603       if (next)
3604         next -= VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.action_record_data) + 1;
3605       push_sleb128 (&crtl->eh.action_record_data, next);
3606     }
3607
3608   return new_ar->offset;
3609 }
3610
3611 static int
3612 collect_one_action_chain (htab_t ar_hash, struct eh_region *region)
3613 {
3614   struct eh_region *c;
3615   int next;
3616
3617   /* If we've reached the top of the region chain, then we have
3618      no actions, and require no landing pad.  */
3619   if (region == NULL)
3620     return -1;
3621
3622   switch (region->type)
3623     {
3624     case ERT_CLEANUP:
3625       /* A cleanup adds a zero filter to the beginning of the chain, but
3626          there are special cases to look out for.  If there are *only*
3627          cleanups along a path, then it compresses to a zero action.
3628          Further, if there are multiple cleanups along a path, we only
3629          need to represent one of them, as that is enough to trigger
3630          entry to the landing pad at runtime.  */
3631       next = collect_one_action_chain (ar_hash, region->outer);
3632       if (next <= 0)
3633         return 0;
3634       for (c = region->outer; c ; c = c->outer)
3635         if (c->type == ERT_CLEANUP)
3636           return next;
3637       return add_action_record (ar_hash, 0, next);
3638
3639     case ERT_TRY:
3640       /* Process the associated catch regions in reverse order.
3641          If there's a catch-all handler, then we don't need to
3642          search outer regions.  Use a magic -3 value to record
3643          that we haven't done the outer search.  */
3644       next = -3;
3645       for (c = region->u.eh_try.last_catch; c ; c = c->u.eh_catch.prev_catch)
3646         {
3647           if (c->u.eh_catch.type_list == NULL)
3648             {
3649               /* Retrieve the filter from the head of the filter list
3650                  where we have stored it (see assign_filter_values).  */
3651               int filter
3652                 = TREE_INT_CST_LOW (TREE_VALUE (c->u.eh_catch.filter_list));
3653
3654               next = add_action_record (ar_hash, filter, 0);
3655             }
3656           else
3657             {
3658               /* Once the outer search is done, trigger an action record for
3659                  each filter we have.  */
3660               tree flt_node;
3661
3662               if (next == -3)
3663                 {
3664                   next = collect_one_action_chain (ar_hash, region->outer);
3665
3666                   /* If there is no next action, terminate the chain.  */
3667                   if (next == -1)
3668                     next = 0;
3669                   /* If all outer actions are cleanups or must_not_throw,
3670                      we'll have no action record for it, since we had wanted
3671                      to encode these states in the call-site record directly.
3672                      Add a cleanup action to the chain to catch these.  */
3673                   else if (next <= 0)
3674                     next = add_action_record (ar_hash, 0, 0);
3675                 }
3676
3677               flt_node = c->u.eh_catch.filter_list;
3678               for (; flt_node; flt_node = TREE_CHAIN (flt_node))
3679                 {
3680                   int filter = TREE_INT_CST_LOW (TREE_VALUE (flt_node));
3681                   next = add_action_record (ar_hash, filter, next);
3682                 }
3683             }
3684         }
3685       return next;
3686
3687     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
3688       /* An exception specification adds its filter to the
3689          beginning of the chain.  */
3690       next = collect_one_action_chain (ar_hash, region->outer);
3691
3692       /* If there is no next action, terminate the chain.  */
3693       if (next == -1)
3694         next = 0;
3695       /* If all outer actions are cleanups or must_not_throw,
3696          we'll have no action record for it, since we had wanted
3697          to encode these states in the call-site record directly.
3698          Add a cleanup action to the chain to catch these.  */
3699       else if (next <= 0)
3700         next = add_action_record (ar_hash, 0, 0);
3701
3702       return add_action_record (ar_hash, region->u.allowed.filter, next);
3703
3704     case ERT_MUST_NOT_THROW:
3705       /* A must-not-throw region with no inner handlers or cleanups
3706          requires no call-site entry.  Note that this differs from
3707          the no handler or cleanup case in that we do require an lsda
3708          to be generated.  Return a magic -2 value to record this.  */
3709       return -2;
3710
3711     case ERT_CATCH:
3712     case ERT_THROW:
3713       /* CATCH regions are handled in TRY above.  THROW regions are
3714          for optimization information only and produce no output.  */
3715       return collect_one_action_chain (ar_hash, region->outer);
3716
3717     default:
3718       gcc_unreachable ();
3719     }
3720 }
3721
3722 static int
3723 add_call_site (rtx landing_pad, int action)
3724 {
3725   call_site_record record;
3726   
3727   record = GGC_NEW (struct call_site_record);
3728   record->landing_pad = landing_pad;
3729   record->action = action;
3730
3731   VEC_safe_push (call_site_record, gc, crtl->eh.call_site_record, record);
3732
3733   return call_site_base + VEC_length (call_site_record, crtl->eh.call_site_record) - 1;
3734 }
3735
3736 /* Turn REG_EH_REGION notes back into NOTE_INSN_EH_REGION notes.
3737    The new note numbers will not refer to region numbers, but
3738    instead to call site entries.  */
3739
3740 unsigned int
3741 convert_to_eh_region_ranges (void)
3742 {
3743   rtx insn, iter, note;
3744   htab_t ar_hash;
3745   int last_action = -3;
3746   rtx last_action_insn = NULL_RTX;
3747   rtx last_landing_pad = NULL_RTX;
3748   rtx first_no_action_insn = NULL_RTX;
3749   int call_site = 0;
3750
3751   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS || cfun->eh->region_tree == NULL)
3752     return 0;
3753
3754   VARRAY_UCHAR_INIT (crtl->eh.action_record_data, 64, "action_record_data");
3755
3756   ar_hash = htab_create (31, action_record_hash, action_record_eq, free);
3757
3758   for (iter = get_insns (); iter ; iter = NEXT_INSN (iter))
3759     if (INSN_P (iter))
3760       {
3761         struct eh_region *region;
3762         int this_action;
3763         rtx this_landing_pad;
3764
3765         insn = iter;
3766         if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3767             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
3768           insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0);
3769
3770         note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX);
3771         if (!note)
3772           {
3773             if (! (CALL_P (insn)
3774                    || (flag_non_call_exceptions
3775                        && may_trap_p (PATTERN (insn)))))
3776               continue;
3777             this_action = -1;
3778             region = NULL;
3779           }
3780         else
3781           {
3782             if (INTVAL (XEXP (note, 0)) <= 0)
3783               continue;
3784             region = VEC_index (eh_region, cfun->eh->region_array, INTVAL (XEXP (note, 0)));
3785             this_action = collect_one_action_chain (ar_hash, region);
3786           }
3787
3788         /* Existence of catch handlers, or must-not-throw regions
3789            implies that an lsda is needed (even if empty).  */
3790         if (this_action != -1)
3791           crtl->uses_eh_lsda = 1;
3792
3793         /* Delay creation of region notes for no-action regions
3794            until we're sure that an lsda will be required.  */
3795         else if (last_action == -3)
3796           {
3797             first_no_action_insn = iter;
3798             last_action = -1;
3799           }
3800
3801         /* Cleanups and handlers may share action chains but not
3802            landing pads.  Collect the landing pad for this region.  */
3803         if (this_action >= 0)
3804           {
3805             struct eh_region *o;
3806             for (o = region; ! o->landing_pad ; o = o->outer)
3807               continue;
3808             this_landing_pad = o->landing_pad;
3809           }
3810         else
3811           this_landing_pad = NULL_RTX;
3812
3813         /* Differing actions or landing pads implies a change in call-site
3814            info, which implies some EH_REGION note should be emitted.  */
3815         if (last_action != this_action
3816             || last_landing_pad != this_landing_pad)
3817           {
3818             /* If we'd not seen a previous action (-3) or the previous
3819                action was must-not-throw (-2), then we do not need an
3820                end note.  */
3821             if (last_action >= -1)
3822               {
3823                 /* If we delayed the creation of the begin, do it now.  */
3824                 if (first_no_action_insn)
3825                   {
3826                     call_site = add_call_site (NULL_RTX, 0);
3827                     note = emit_note_before (NOTE_INSN_EH_REGION_BEG,
3828                                              first_no_action_insn);
3829                     NOTE_EH_HANDLER (note) = call_site;
3830                     first_no_action_insn = NULL_RTX;
3831                   }
3832
3833                 note = emit_note_after (NOTE_INSN_EH_REGION_END,
3834                                         last_action_insn);
3835                 NOTE_EH_HANDLER (note) = call_site;
3836               }
3837
3838             /* If the new action is must-not-throw, then no region notes
3839                are created.  */
3840             if (this_action >= -1)
3841               {
3842                 call_site = add_call_site (this_landing_pad,
3843                                            this_action < 0 ? 0 : this_action);
3844                 note = emit_note_before (NOTE_INSN_EH_REGION_BEG, iter);
3845                 NOTE_EH_HANDLER (note) = call_site;
3846               }
3847
3848             last_action = this_action;
3849             last_landing_pad = this_landing_pad;
3850           }
3851         last_action_insn = iter;
3852       }
3853
3854   if (last_action >= -1 && ! first_no_action_insn)
3855     {
3856       note = emit_note_after (NOTE_INSN_EH_REGION_END, last_action_insn);
3857       NOTE_EH_HANDLER (note) = call_site;
3858     }
3859
3860   htab_delete (ar_hash);
3861   return 0;
3862 }
3863
3864 struct rtl_opt_pass pass_convert_to_eh_region_ranges =
3865 {
3866  {
3867   RTL_PASS,
3868   "eh_ranges",                          /* name */
3869   NULL,                                 /* gate */
3870   convert_to_eh_region_ranges,          /* execute */
3871   NULL,                                 /* sub */
3872   NULL,                                 /* next */
3873   0,                                    /* static_pass_number */
3874   TV_NONE,                              /* tv_id */
3875   0,                                    /* properties_required */
3876   0,                                    /* properties_provided */
3877   0,                                    /* properties_destroyed */
3878   0,                                    /* todo_flags_start */
3879   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
3880  }
3881 };
3882
3883 \f
3884 static void
3885 push_uleb128 (varray_type *data_area, unsigned int value)
3886 {
3887   do
3888     {
3889       unsigned char byte = value & 0x7f;
3890       value >>= 7;
3891       if (value)
3892         byte |= 0x80;
3893       VARRAY_PUSH_UCHAR (*data_area, byte);
3894     }
3895   while (value);
3896 }
3897
3898 static void
3899 push_sleb128 (varray_type *data_area, int value)
3900 {
3901   unsigned char byte;
3902   int more;
3903
3904   do
3905     {
3906       byte = value & 0x7f;
3907       value >>= 7;
3908       more = ! ((value == 0 && (byte & 0x40) == 0)
3909                 || (value == -1 && (byte & 0x40) != 0));
3910       if (more)
3911         byte |= 0x80;
3912       VARRAY_PUSH_UCHAR (*data_area, byte);
3913     }
3914   while (more);
3915 }
3916
3917 \f
3918 #ifndef HAVE_AS_LEB128
3919 static int
3920 dw2_size_of_call_site_table (void)
3921 {
3922   int n = VEC_length (call_site_record, crtl->eh.call_site_record);
3923   int size = n * (4 + 4 + 4);
3924   int i;
3925
3926   for (i = 0; i < n; ++i)
3927     {
3928       struct call_site_record *cs = VEC_index (call_site_record, crtl->eh.call_site_record, i);
3929       size += size_of_uleb128 (cs->action);
3930     }
3931
3932   return size;
3933 }
3934
3935 static int
3936 sjlj_size_of_call_site_table (void)
3937 {
3938   int n = VEC_length (call_site_record, crtl->eh.call_site_record);
3939   int size = 0;
3940   int i;
3941
3942   for (i = 0; i < n; ++i)
3943     {
3944       struct call_site_record *cs = VEC_index (call_site_record, crtl->eh.call_site_record, i);
3945       size += size_of_uleb128 (INTVAL (cs->landing_pad));
3946       size += size_of_uleb128 (cs->action);
3947     }
3948
3949   return size;
3950 }
3951 #endif
3952
3953 static void
3954 dw2_output_call_site_table (void)
3955 {
3956   int n = VEC_length (call_site_record, crtl->eh.call_site_record);
3957   int i;
3958
3959   for (i = 0; i < n; ++i)
3960     {
3961       struct call_site_record *cs = VEC_index (call_site_record, crtl->eh.call_site_record, i);
3962       char reg_start_lab[32];
3963       char reg_end_lab[32];
3964       char landing_pad_lab[32];
3965
3966       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (reg_start_lab, "LEHB", call_site_base + i);
3967       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (reg_end_lab, "LEHE", call_site_base + i);
3968
3969       if (cs->landing_pad)
3970         ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (landing_pad_lab, "L",
3971                                      CODE_LABEL_NUMBER (cs->landing_pad));
3972
3973       /* ??? Perhaps use insn length scaling if the assembler supports
3974          generic arithmetic.  */
3975       /* ??? Perhaps use attr_length to choose data1 or data2 instead of
3976          data4 if the function is small enough.  */
3977 #ifdef HAVE_AS_LEB128
3978       dw2_asm_output_delta_uleb128 (reg_start_lab,
3979                                     current_function_func_begin_label,
3980                                     "region %d start", i);
3981       dw2_asm_output_delta_uleb128 (reg_end_lab, reg_start_lab,
3982                                     "length");
3983       if (cs->landing_pad)
3984         dw2_asm_output_delta_uleb128 (landing_pad_lab,
3985                                       current_function_func_begin_label,
3986                                       "landing pad");
3987       else
3988         dw2_asm_output_data_uleb128 (0, "landing pad");
3989 #else
3990       dw2_asm_output_delta (4, reg_start_lab,
3991                             current_function_func_begin_label,
3992                             "region %d start", i);
3993       dw2_asm_output_delta (4, reg_end_lab, reg_start_lab, "length");
3994       if (cs->landing_pad)
3995         dw2_asm_output_delta (4, landing_pad_lab,
3996                               current_function_func_begin_label,
3997                               "landing pad");
3998       else
3999         dw2_asm_output_data (4, 0, "landing pad");
4000 #endif
4001       dw2_asm_output_data_uleb128 (cs->action, "action");
4002     }
4003
4004   call_site_base += n;
4005 }
4006
4007 static void
4008 sjlj_output_call_site_table (void)
4009 {
4010   int n = VEC_length (call_site_record, crtl->eh.call_site_record);
4011   int i;
4012
4013   for (i = 0; i < n; ++i)
4014     {
4015       struct call_site_record *cs = VEC_index (call_site_record, crtl->eh.call_site_record, i);
4016
4017       dw2_asm_output_data_uleb128 (INTVAL (cs->landing_pad),
4018                                    "region %d landing pad", i);
4019       dw2_asm_output_data_uleb128 (cs->action, "action");
4020     }
4021
4022   call_site_base += n;
4023 }
4024
4025 #ifndef TARGET_UNWIND_INFO
4026 /* Switch to the section that should be used for exception tables.  */
4027
4028 static void
4029 switch_to_exception_section (const char * ARG_UNUSED (fnname))
4030 {
4031   section *s;
4032
4033   if (exception_section)
4034     s = exception_section;
4035   else
4036     {
4037       /* Compute the section and cache it into exception_section,
4038          unless it depends on the function name.  */
4039       if (targetm.have_named_sections)
4040         {
4041           int flags;
4042
4043           if (EH_TABLES_CAN_BE_READ_ONLY)
4044             {
4045               int tt_format =
4046                 ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/0, /*global=*/1);
4047               flags = ((! flag_pic
4048                         || ((tt_format & 0x70) != DW_EH_PE_absptr
4049                             && (tt_format & 0x70) != DW_EH_PE_aligned))
4050                        ? 0 : SECTION_WRITE);
4051             }
4052           else
4053             flags = SECTION_WRITE;
4054
4055 #ifdef HAVE_LD_EH_GC_SECTIONS
4056           if (flag_function_sections)
4057             {
4058               char *section_name = XNEWVEC (char, strlen (fnname) + 32);
4059               sprintf (section_name, ".gcc_except_table.%s", fnname);
4060               s = get_section (section_name, flags, NULL);
4061               free (section_name);
4062             }
4063           else
4064 #endif
4065             exception_section
4066               = s = get_section (".gcc_except_table", flags, NULL);
4067         }
4068       else
4069         exception_section
4070           = s = flag_pic ? data_section : readonly_data_section;
4071     }
4072
4073   switch_to_section (s);
4074 }
4075 #endif
4076
4077
4078 /* Output a reference from an exception table to the type_info object TYPE.
4079    TT_FORMAT and TT_FORMAT_SIZE describe the DWARF encoding method used for
4080    the value.  */
4081
4082 static void
4083 output_ttype (tree type, int tt_format, int tt_format_size)
4084 {
4085   rtx value;
4086   bool is_public = true;
4087
4088   if (type == NULL_TREE)
4089     value = const0_rtx;
4090   else
4091     {
4092       struct varpool_node *node;
4093
4094       type = lookup_type_for_runtime (type);
4095       value = expand_expr (type, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_INITIALIZER);
4096
4097       /* Let cgraph know that the rtti decl is used.  Not all of the
4098          paths below go through assemble_integer, which would take
4099          care of this for us.  */
4100       STRIP_NOPS (type);
4101       if (TREE_CODE (type) == ADDR_EXPR)
4102         {
4103           type = TREE_OPERAND (type, 0);
4104           if (TREE_CODE (type) == VAR_DECL)
4105             {
4106               node = varpool_node (type);
4107               if (node)
4108                 varpool_mark_needed_node (node);
4109               is_public = TREE_PUBLIC (type);
4110             }
4111         }
4112       else
4113         gcc_assert (TREE_CODE (type) == INTEGER_CST);
4114     }
4115
4116   /* Allow the target to override the type table entry format.  */
4117   if (targetm.asm_out.ttype (value))
4118     return;
4119
4120   if (tt_format == DW_EH_PE_absptr || tt_format == DW_EH_PE_aligned)
4121     assemble_integer (value, tt_format_size,
4122                       tt_format_size * BITS_PER_UNIT, 1);
4123   else
4124     dw2_asm_output_encoded_addr_rtx (tt_format, value, is_public, NULL);
4125 }
4126
4127 void
4128 output_function_exception_table (const char * ARG_UNUSED (fnname))
4129 {
4130   int tt_format, cs_format, lp_format, i, n;
4131 #ifdef HAVE_AS_LEB128
4132   char ttype_label[32];
4133   char cs_after_size_label[32];
4134   char cs_end_label[32];
4135 #else
4136   int call_site_len;
4137 #endif
4138   int have_tt_data;
4139   int tt_format_size = 0;
4140
4141   /* Not all functions need anything.  */
4142   if (! crtl->uses_eh_lsda)
4143     return;
4144
4145   if (eh_personality_libfunc)
4146     assemble_external_libcall (eh_personality_libfunc);
4147
4148 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
4149   /* TODO: Move this into target file.  */
4150   fputs ("\t.personality\t", asm_out_file);
4151   output_addr_const (asm_out_file, eh_personality_libfunc);
4152   fputs ("\n\t.handlerdata\n", asm_out_file);
4153   /* Note that varasm still thinks we're in the function's code section.
4154      The ".endp" directive that will immediately follow will take us back.  */
4155 #else
4156   switch_to_exception_section (fnname);
4157 #endif
4158
4159   /* If the target wants a label to begin the table, emit it here.  */
4160   targetm.asm_out.except_table_label (asm_out_file);
4161
4162   have_tt_data = (VEC_length (tree, crtl->eh.ttype_data) > 0
4163                   || VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.ehspec_data) > 0);
4164
4165   /* Indicate the format of the @TType entries.  */
4166   if (! have_tt_data)
4167     tt_format = DW_EH_PE_omit;
4168   else
4169     {
4170       tt_format = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/0, /*global=*/1);
4171 #ifdef HAVE_AS_LEB128
4172       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (ttype_label, "LLSDATT",
4173                                    current_function_funcdef_no);
4174 #endif
4175       tt_format_size = size_of_encoded_value (tt_format);
4176
4177       assemble_align (tt_format_size * BITS_PER_UNIT);
4178     }
4179
4180   targetm.asm_out.internal_label (asm_out_file, "LLSDA",
4181                              current_function_funcdef_no);
4182
4183   /* The LSDA header.  */
4184
4185   /* Indicate the format of the landing pad start pointer.  An omitted
4186      field implies @LPStart == @Start.  */
4187   /* Currently we always put @LPStart == @Start.  This field would
4188      be most useful in moving the landing pads completely out of
4189      line to another section, but it could also be used to minimize
4190      the size of uleb128 landing pad offsets.  */
4191   lp_format = DW_EH_PE_omit;
4192   dw2_asm_output_data (1, lp_format, "@LPStart format (%s)",
4193                        eh_data_format_name (lp_format));
4194
4195   /* @LPStart pointer would go here.  */
4196
4197   dw2_asm_output_data (1, tt_format, "@TType format (%s)",
4198                        eh_data_format_name (tt_format));
4199
4200 #ifndef HAVE_AS_LEB128
4201   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4202     call_site_len = sjlj_size_of_call_site_table ();
4203   else
4204     call_site_len = dw2_size_of_call_site_table ();
4205 #endif
4206
4207   /* A pc-relative 4-byte displacement to the @TType data.  */
4208   if (have_tt_data)
4209     {
4210 #ifdef HAVE_AS_LEB128
4211       char ttype_after_disp_label[32];
4212       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (ttype_after_disp_label, "LLSDATTD",
4213                                    current_function_funcdef_no);
4214       dw2_asm_output_delta_uleb128 (ttype_label, ttype_after_disp_label,
4215                                     "@TType base offset");
4216       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, ttype_after_disp_label);
4217 #else
4218       /* Ug.  Alignment queers things.  */
4219       unsigned int before_disp, after_disp, last_disp, disp;
4220
4221       before_disp = 1 + 1;
4222       after_disp = (1 + size_of_uleb128 (call_site_len)
4223                     + call_site_len
4224                     + VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.action_record_data)
4225                     + (VEC_length (tree, crtl->eh.ttype_data)
4226                        * tt_format_size));
4227
4228       disp = after_disp;
4229       do
4230         {
4231           unsigned int disp_size, pad;
4232
4233           last_disp = disp;
4234           disp_size = size_of_uleb128 (disp);
4235           pad = before_disp + disp_size + after_disp;
4236           if (pad % tt_format_size)
4237             pad = tt_format_size - (pad % tt_format_size);
4238           else
4239             pad = 0;
4240           disp = after_disp + pad;
4241         }
4242       while (disp != last_disp);
4243
4244       dw2_asm_output_data_uleb128 (disp, "@TType base offset");
4245 #endif
4246     }
4247
4248   /* Indicate the format of the call-site offsets.  */
4249 #ifdef HAVE_AS_LEB128
4250   cs_format = DW_EH_PE_uleb128;
4251 #else
4252   cs_format = DW_EH_PE_udata4;
4253 #endif
4254   dw2_asm_output_data (1, cs_format, "call-site format (%s)",
4255                        eh_data_format_name (cs_format));
4256
4257 #ifdef HAVE_AS_LEB128
4258   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (cs_after_size_label, "LLSDACSB",
4259                                current_function_funcdef_no);
4260   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (cs_end_label, "LLSDACSE",
4261                                current_function_funcdef_no);
4262   dw2_asm_output_delta_uleb128 (cs_end_label, cs_after_size_label,
4263                                 "Call-site table length");
4264   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, cs_after_size_label);
4265   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4266     sjlj_output_call_site_table ();
4267   else
4268     dw2_output_call_site_table ();
4269   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, cs_end_label);
4270 #else
4271   dw2_asm_output_data_uleb128 (call_site_len,"Call-site table length");
4272   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4273     sjlj_output_call_site_table ();
4274   else
4275     dw2_output_call_site_table ();
4276 #endif
4277
4278   /* ??? Decode and interpret the data for flag_debug_asm.  */
4279   n = VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.action_record_data);
4280   for (i = 0; i < n; ++i)
4281     dw2_asm_output_data (1, VARRAY_UCHAR (crtl->eh.action_record_data, i),
4282                          (i ? NULL : "Action record table"));
4283
4284   if (have_tt_data)
4285     assemble_align (tt_format_size * BITS_PER_UNIT);
4286
4287   i = VEC_length (tree, crtl->eh.ttype_data);
4288   while (i-- > 0)
4289     {
4290       tree type = VEC_index (tree, crtl->eh.ttype_data, i);
4291       output_ttype (type, tt_format, tt_format_size);
4292     }
4293
4294 #ifdef HAVE_AS_LEB128
4295   if (have_tt_data)
4296       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, ttype_label);
4297 #endif
4298
4299   /* ??? Decode and interpret the data for flag_debug_asm.  */
4300   n = VARRAY_ACTIVE_SIZE (crtl->eh.ehspec_data);
4301   for (i = 0; i < n; ++i)
4302     {
4303       if (targetm.arm_eabi_unwinder)
4304         {
4305           tree type = VARRAY_TREE (crtl->eh.ehspec_data, i);
4306           output_ttype (type, tt_format, tt_format_size);
4307         }
4308       else
4309         dw2_asm_output_data (1, VARRAY_UCHAR (crtl->eh.ehspec_data, i),
4310                              (i ? NULL : "Exception specification table"));
4311     }
4312
4313   switch_to_section (current_function_section ());
4314 }
4315
4316 void
4317 set_eh_throw_stmt_table (struct function *fun, struct htab *table)
4318 {
4319   fun->eh->throw_stmt_table = table;
4320 }
4321
4322 htab_t
4323 get_eh_throw_stmt_table (struct function *fun)
4324 {
4325   return fun->eh->throw_stmt_table;
4326 }
4327
4328 /* Dump EH information to OUT.  */
4329
4330 void
4331 dump_eh_tree (FILE * out, struct function *fun)
4332 {
4333   struct eh_region *i;
4334   int depth = 0;
4335   static const char *const type_name[] = { "unknown", "cleanup", "try", "catch",
4336                                            "allowed_exceptions", "must_not_throw",
4337                                            "throw"
4338                                          };
4339
4340   i = fun->eh->region_tree;
4341   if (!i)
4342     return;
4343
4344   fprintf (out, "Eh tree:\n");
4345   while (1)
4346     {
4347       fprintf (out, "  %*s %i %s", depth * 2, "",
4348                i->region_number, type_name[(int) i->type]);
4349       if (i->tree_label)
4350         {
4351           fprintf (out, " tree_label:");
4352           print_generic_expr (out, i->tree_label, 0);
4353         }
4354       if (i->label)
4355         fprintf (out, " label:%i", INSN_UID (i->label));
4356       if (i->landing_pad)
4357         {
4358           fprintf (out, " landing_pad:%i", INSN_UID (i->landing_pad));
4359           if (GET_CODE (i->landing_pad) == NOTE)
4360             fprintf (out, " (deleted)");
4361         }
4362       if (i->post_landing_pad)
4363         {
4364           fprintf (out, " post_landing_pad:%i", INSN_UID (i->post_landing_pad));
4365           if (GET_CODE (i->post_landing_pad) == NOTE)
4366             fprintf (out, " (deleted)");
4367         }
4368       if (i->resume)
4369         {
4370           fprintf (out, " resume:%i", INSN_UID (i->resume));
4371           if (GET_CODE (i->resume) == NOTE)
4372             fprintf (out, " (deleted)");
4373         }
4374       if (i->may_contain_throw)
4375         fprintf (out, " may_contain_throw");
4376       switch (i->type)
4377         {
4378         case ERT_CLEANUP:
4379           break;
4380
4381         case ERT_TRY:
4382           {
4383             struct eh_region *c;
4384             fprintf (out, " catch regions:");
4385             for (c = i->u.eh_try.eh_catch; c; c = c->u.eh_catch.next_catch)
4386               fprintf (out, " %i", c->region_number);
4387           }
4388           break;
4389
4390         case ERT_CATCH:
4391           if (i->u.eh_catch.prev_catch)
4392             fprintf (out, " prev: %i",
4393                      i->u.eh_catch.prev_catch->region_number);
4394           if (i->u.eh_catch.next_catch)
4395             fprintf (out, " next %i",
4396                      i->u.eh_catch.next_catch->region_number);
4397           fprintf (out, " type:");
4398           print_generic_expr (out, i->u.eh_catch.type_list, 0);
4399           break;
4400
4401         case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4402           fprintf (out, " filter :%i types:", i->u.allowed.filter);
4403           print_generic_expr (out, i->u.allowed.type_list, 0);
4404           break;
4405
4406         case ERT_THROW:
4407           fprintf (out, " type:");
4408           print_generic_expr (out, i->u.eh_throw.type, 0);
4409           break;
4410
4411         case ERT_MUST_NOT_THROW:
4412           break;
4413
4414         case ERT_UNKNOWN:
4415           break;
4416         }
4417       if (i->aka)
4418         {
4419           fprintf (out, " also known as:");
4420           dump_bitmap (out, i->aka);
4421         }
4422       else
4423         fprintf (out, "\n");
4424       /* If there are sub-regions, process them.  */
4425       if (i->inner)
4426         i = i->inner, depth++;
4427       /* If there are peers, process them.  */
4428       else if (i->next_peer)
4429         i = i->next_peer;
4430       /* Otherwise, step back up the tree to the next peer.  */
4431       else
4432         {
4433           do
4434             {
4435               i = i->outer;
4436               depth--;
4437               if (i == NULL)
4438                 return;
4439             }
4440           while (i->next_peer == NULL);
4441           i = i->next_peer;
4442         }
4443     }
4444 }
4445
4446 /* Dump the EH tree for FN on stderr.  */
4447
4448 void
4449 debug_eh_tree (struct function *fn)
4450 {
4451   dump_eh_tree (stderr, fn);
4452 }
4453
4454
4455 /* Verify EH region invariants.  */
4456
4457 static bool
4458 verify_eh_region (struct eh_region *region)
4459 {
4460   bool found = false;
4461   if (!region)
4462     return false;
4463   switch (region->type)
4464     {
4465     case ERT_TRY:
4466       {
4467         struct eh_region *c, *prev = NULL;
4468         if (region->u.eh_try.eh_catch->u.eh_catch.prev_catch)
4469           {
4470             error ("Try region %i has wrong rh_catch pointer to %i",
4471                    region->region_number,
4472                    region->u.eh_try.eh_catch->region_number);
4473             found = true;
4474           }
4475         for (c = region->u.eh_try.eh_catch; c; c = c->u.eh_catch.next_catch)
4476           {
4477             if (c->outer != region->outer)
4478               {
4479                 error
4480                   ("Catch region %i has different outer region than try region %i",
4481                    c->region_number, region->region_number);
4482                 found = true;
4483               }
4484             if (c->u.eh_catch.prev_catch != prev)
4485               {
4486                 error ("Catch region %i has corrupted catchlist",
4487                        c->region_number);
4488                 found = true;
4489               }
4490             prev = c;
4491           }
4492         if (prev != region->u.eh_try.last_catch)
4493           {
4494             error
4495               ("Try region %i has wrong last_catch pointer to %i instead of %i",
4496                region->region_number,
4497                region->u.eh_try.last_catch->region_number,
4498                prev->region_number);
4499             found = true;
4500           }
4501       }
4502       break;
4503     case ERT_CATCH:
4504       if (!region->u.eh_catch.prev_catch
4505           && (!region->next_peer || region->next_peer->type != ERT_TRY))
4506         {
4507           error ("Catch region %i should be followed by try", region->region_number);
4508           found = true;
4509         }
4510       break;
4511     case ERT_CLEANUP:
4512     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4513     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4514     case ERT_THROW:
4515       break;
4516     case ERT_UNKNOWN:
4517       gcc_unreachable ();
4518     }
4519   for (region = region->inner; region; region = region->next_peer)
4520     found |= verify_eh_region (region);
4521   return found;
4522 }
4523
4524 /* Verify invariants on EH datastructures.  */
4525
4526 void
4527 verify_eh_tree (struct function *fun)
4528 {
4529   struct eh_region *i, *outer = NULL;
4530   bool err = false;
4531   int nvisited = 0;
4532   int count = 0;
4533   int j;
4534   int depth = 0;
4535
4536   if (!fun->eh->region_tree)
4537     return;
4538   for (j = fun->eh->last_region_number; j > 0; --j)
4539     if ((i = VEC_index (eh_region, fun->eh->region_array, j)))
4540       {
4541         if (i->region_number == j)
4542           count++;
4543         if (i->region_number != j && (!i->aka || !bitmap_bit_p (i->aka, j)))
4544           {
4545             error ("region_array is corrupted for region %i",
4546                    i->region_number);
4547             err = true;
4548           }
4549       }
4550   i = fun->eh->region_tree;
4551
4552   while (1)
4553     {
4554       if (VEC_index (eh_region, fun->eh->region_array, i->region_number) != i)
4555         {
4556           error ("region_array is corrupted for region %i", i->region_number);
4557           err = true;
4558         }
4559       if (i->outer != outer)
4560         {
4561           error ("outer block of region %i is wrong", i->region_number);
4562           err = true;
4563         }
4564       if (i->may_contain_throw && outer && !outer->may_contain_throw)
4565         {
4566           error
4567             ("region %i may contain throw and is contained in region that may not",
4568              i->region_number);
4569           err = true;
4570         }
4571       if (depth < 0)
4572         {
4573           error ("negative nesting depth of region %i", i->region_number);
4574           err = true;
4575         }
4576       nvisited++;
4577       /* If there are sub-regions, process them.  */
4578       if (i->inner)
4579         outer = i, i = i->inner, depth++;
4580       /* If there are peers, process them.  */
4581       else if (i->next_peer)
4582         i = i->next_peer;
4583       /* Otherwise, step back up the tree to the next peer.  */
4584       else
4585         {
4586           do
4587             {
4588               i = i->outer;
4589               depth--;
4590               if (i == NULL)
4591                 {
4592                   if (depth != -1)
4593                     {
4594                       error ("tree list ends on depth %i", depth + 1);
4595                       err = true;
4596                     }
4597                   if (count != nvisited)
4598                     {
4599                       error ("array does not match the region tree");
4600                       err = true;
4601                     }
4602                   if (!err)
4603                     for (i = fun->eh->region_tree; i; i = i->next_peer)
4604                       err |= verify_eh_region (i);
4605                   
4606                   if (err)
4607                     {
4608                       dump_eh_tree (stderr, fun);
4609                       internal_error ("verify_eh_tree failed");
4610                     }
4611                   return;
4612                 }
4613               outer = i->outer;
4614             }
4615           while (i->next_peer == NULL);
4616           i = i->next_peer;
4617         }
4618     }
4619 }
4620
4621 /* Initialize unwind_resume_libfunc.  */
4622
4623 void
4624 default_init_unwind_resume_libfunc (void)
4625 {
4626   /* The default c++ routines aren't actually c++ specific, so use those.  */
4627   unwind_resume_libfunc =
4628     init_one_libfunc ( USING_SJLJ_EXCEPTIONS ? "_Unwind_SjLj_Resume"
4629                                              : "_Unwind_Resume");
4630 }
4631
4632 \f
4633 static bool
4634 gate_handle_eh (void)
4635 {
4636   return doing_eh (0);
4637 }
4638
4639 /* Complete generation of exception handling code.  */
4640 static unsigned int
4641 rest_of_handle_eh (void)
4642 {
4643   finish_eh_generation ();
4644   cleanup_cfg (CLEANUP_NO_INSN_DEL);
4645   return 0;
4646 }
4647
4648 struct rtl_opt_pass pass_rtl_eh =
4649 {
4650  {
4651   RTL_PASS,
4652   "eh",                                 /* name */
4653   gate_handle_eh,                       /* gate */
4654   rest_of_handle_eh,                    /* execute */
4655   NULL,                                 /* sub */
4656   NULL,                                 /* next */
4657   0,                                    /* static_pass_number */
4658   TV_JUMP,                              /* tv_id */
4659   0,                                    /* properties_required */
4660   0,                                    /* properties_provided */
4661   0,                                    /* properties_destroyed */
4662   0,                                    /* todo_flags_start */
4663   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
4664  }
4665 };
4666
4667 #include "gt-except.h"