OSDN Git Service

2011-05-27 Tobias Burnus <burnus@net-b.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / gimple.c
1 /* Gimple IR support functions.
2
3    Copyright 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Aldy Hernandez <aldyh@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "target.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "ggc.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "gimple.h"
32 #include "diagnostic.h"
33 #include "tree-flow.h"
34 #include "value-prof.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "alias.h"
37 #include "demangle.h"
38 #include "langhooks.h"
39
40 /* Global type table.  FIXME lto, it should be possible to re-use some
41    of the type hashing routines in tree.c (type_hash_canon, type_hash_lookup,
42    etc), but those assume that types were built with the various
43    build_*_type routines which is not the case with the streamer.  */
44 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
45   htab_t gimple_types;
46 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
47   htab_t gimple_canonical_types;
48 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
49   htab_t type_hash_cache;
50 static GTY((if_marked ("tree_int_map_marked_p"), param_is (struct tree_int_map)))
51   htab_t canonical_type_hash_cache;
52
53 /* All the tuples have their operand vector (if present) at the very bottom
54    of the structure.  Therefore, the offset required to find the
55    operands vector the size of the structure minus the size of the 1
56    element tree array at the end (see gimple_ops).  */
57 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) \
58         (HAS_TREE_OP ? sizeof (struct STRUCT) - sizeof (tree) : 0),
59 EXPORTED_CONST size_t gimple_ops_offset_[] = {
60 #include "gsstruct.def"
61 };
62 #undef DEFGSSTRUCT
63
64 #define DEFGSSTRUCT(SYM, STRUCT, HAS_TREE_OP) sizeof(struct STRUCT),
65 static const size_t gsstruct_code_size[] = {
66 #include "gsstruct.def"
67 };
68 #undef DEFGSSTRUCT
69
70 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   NAME,
71 const char *const gimple_code_name[] = {
72 #include "gimple.def"
73 };
74 #undef DEFGSCODE
75
76 #define DEFGSCODE(SYM, NAME, GSSCODE)   GSSCODE,
77 EXPORTED_CONST enum gimple_statement_structure_enum gss_for_code_[] = {
78 #include "gimple.def"
79 };
80 #undef DEFGSCODE
81
82 #ifdef GATHER_STATISTICS
83 /* Gimple stats.  */
84
85 int gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_all];
86 int gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_all];
87
88 /* Keep in sync with gimple.h:enum gimple_alloc_kind.  */
89 static const char * const gimple_alloc_kind_names[] = {
90     "assignments",
91     "phi nodes",
92     "conditionals",
93     "sequences",
94     "everything else"
95 };
96
97 #endif /* GATHER_STATISTICS */
98
99 /* A cache of gimple_seq objects.  Sequences are created and destroyed
100    fairly often during gimplification.  */
101 static GTY ((deletable)) struct gimple_seq_d *gimple_seq_cache;
102
103 /* Private API manipulation functions shared only with some
104    other files.  */
105 extern void gimple_set_stored_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
106 extern void gimple_set_loaded_syms (gimple, bitmap, bitmap_obstack *);
107
108 /* Gimple tuple constructors.
109    Note: Any constructor taking a ``gimple_seq'' as a parameter, can
110    be passed a NULL to start with an empty sequence.  */
111
112 /* Set the code for statement G to CODE.  */
113
114 static inline void
115 gimple_set_code (gimple g, enum gimple_code code)
116 {
117   g->gsbase.code = code;
118 }
119
120 /* Return the number of bytes needed to hold a GIMPLE statement with
121    code CODE.  */
122
123 static inline size_t
124 gimple_size (enum gimple_code code)
125 {
126   return gsstruct_code_size[gss_for_code (code)];
127 }
128
129 /* Allocate memory for a GIMPLE statement with code CODE and NUM_OPS
130    operands.  */
131
132 gimple
133 gimple_alloc_stat (enum gimple_code code, unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
134 {
135   size_t size;
136   gimple stmt;
137
138   size = gimple_size (code);
139   if (num_ops > 0)
140     size += sizeof (tree) * (num_ops - 1);
141
142 #ifdef GATHER_STATISTICS
143   {
144     enum gimple_alloc_kind kind = gimple_alloc_kind (code);
145     gimple_alloc_counts[(int) kind]++;
146     gimple_alloc_sizes[(int) kind] += size;
147   }
148 #endif
149
150   stmt = ggc_alloc_cleared_gimple_statement_d_stat (size PASS_MEM_STAT);
151   gimple_set_code (stmt, code);
152   gimple_set_num_ops (stmt, num_ops);
153
154   /* Do not call gimple_set_modified here as it has other side
155      effects and this tuple is still not completely built.  */
156   stmt->gsbase.modified = 1;
157
158   return stmt;
159 }
160
161 /* Set SUBCODE to be the code of the expression computed by statement G.  */
162
163 static inline void
164 gimple_set_subcode (gimple g, unsigned subcode)
165 {
166   /* We only have 16 bits for the RHS code.  Assert that we are not
167      overflowing it.  */
168   gcc_assert (subcode < (1 << 16));
169   g->gsbase.subcode = subcode;
170 }
171
172
173
174 /* Build a tuple with operands.  CODE is the statement to build (which
175    must be one of the GIMPLE_WITH_OPS tuples).  SUBCODE is the sub-code
176    for the new tuple.  NUM_OPS is the number of operands to allocate.  */
177
178 #define gimple_build_with_ops(c, s, n) \
179   gimple_build_with_ops_stat (c, s, n MEM_STAT_INFO)
180
181 static gimple
182 gimple_build_with_ops_stat (enum gimple_code code, unsigned subcode,
183                             unsigned num_ops MEM_STAT_DECL)
184 {
185   gimple s = gimple_alloc_stat (code, num_ops PASS_MEM_STAT);
186   gimple_set_subcode (s, subcode);
187
188   return s;
189 }
190
191
192 /* Build a GIMPLE_RETURN statement returning RETVAL.  */
193
194 gimple
195 gimple_build_return (tree retval)
196 {
197   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RETURN, ERROR_MARK, 1);
198   if (retval)
199     gimple_return_set_retval (s, retval);
200   return s;
201 }
202
203 /* Reset alias information on call S.  */
204
205 void
206 gimple_call_reset_alias_info (gimple s)
207 {
208   if (gimple_call_flags (s) & ECF_CONST)
209     memset (gimple_call_use_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
210   else
211     pt_solution_reset (gimple_call_use_set (s));
212   if (gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST|ECF_PURE|ECF_NOVOPS))
213     memset (gimple_call_clobber_set (s), 0, sizeof (struct pt_solution));
214   else
215     pt_solution_reset (gimple_call_clobber_set (s));
216 }
217
218 /* Helper for gimple_build_call, gimple_build_call_vec and
219    gimple_build_call_from_tree.  Build the basic components of a
220    GIMPLE_CALL statement to function FN with NARGS arguments.  */
221
222 static inline gimple
223 gimple_build_call_1 (tree fn, unsigned nargs)
224 {
225   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
226   if (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL)
227     fn = build_fold_addr_expr (fn);
228   gimple_set_op (s, 1, fn);
229   gimple_call_set_fntype (s, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)));
230   gimple_call_reset_alias_info (s);
231   return s;
232 }
233
234
235 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN with the arguments
236    specified in vector ARGS.  */
237
238 gimple
239 gimple_build_call_vec (tree fn, VEC(tree, heap) *args)
240 {
241   unsigned i;
242   unsigned nargs = VEC_length (tree, args);
243   gimple call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
244
245   for (i = 0; i < nargs; i++)
246     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
247
248   return call;
249 }
250
251
252 /* Build a GIMPLE_CALL statement to function FN.  NARGS is the number of
253    arguments.  The ... are the arguments.  */
254
255 gimple
256 gimple_build_call (tree fn, unsigned nargs, ...)
257 {
258   va_list ap;
259   gimple call;
260   unsigned i;
261
262   gcc_assert (TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL || is_gimple_call_addr (fn));
263
264   call = gimple_build_call_1 (fn, nargs);
265
266   va_start (ap, nargs);
267   for (i = 0; i < nargs; i++)
268     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
269   va_end (ap);
270
271   return call;
272 }
273
274
275 /* Helper for gimple_build_call_internal and gimple_build_call_internal_vec.
276    Build the basic components of a GIMPLE_CALL statement to internal
277    function FN with NARGS arguments.  */
278
279 static inline gimple
280 gimple_build_call_internal_1 (enum internal_fn fn, unsigned nargs)
281 {
282   gimple s = gimple_build_with_ops (GIMPLE_CALL, ERROR_MARK, nargs + 3);
283   s->gsbase.subcode |= GF_CALL_INTERNAL;
284   gimple_call_set_internal_fn (s, fn);
285   gimple_call_reset_alias_info (s);
286   return s;
287 }
288
289
290 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN.  NARGS is
291    the number of arguments.  The ... are the arguments.  */
292
293 gimple
294 gimple_build_call_internal (enum internal_fn fn, unsigned nargs, ...)
295 {
296   va_list ap;
297   gimple call;
298   unsigned i;
299
300   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
301   va_start (ap, nargs);
302   for (i = 0; i < nargs; i++)
303     gimple_call_set_arg (call, i, va_arg (ap, tree));
304   va_end (ap);
305
306   return call;
307 }
308
309
310 /* Build a GIMPLE_CALL statement to internal function FN with the arguments
311    specified in vector ARGS.  */
312
313 gimple
314 gimple_build_call_internal_vec (enum internal_fn fn, VEC(tree, heap) *args)
315 {
316   unsigned i, nargs;
317   gimple call;
318
319   nargs = VEC_length (tree, args);
320   call = gimple_build_call_internal_1 (fn, nargs);
321   for (i = 0; i < nargs; i++)
322     gimple_call_set_arg (call, i, VEC_index (tree, args, i));
323
324   return call;
325 }
326
327
328 /* Build a GIMPLE_CALL statement from CALL_EXPR T.  Note that T is
329    assumed to be in GIMPLE form already.  Minimal checking is done of
330    this fact.  */
331
332 gimple
333 gimple_build_call_from_tree (tree t)
334 {
335   unsigned i, nargs;
336   gimple call;
337   tree fndecl = get_callee_fndecl (t);
338
339   gcc_assert (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR);
340
341   nargs = call_expr_nargs (t);
342   call = gimple_build_call_1 (fndecl ? fndecl : CALL_EXPR_FN (t), nargs);
343
344   for (i = 0; i < nargs; i++)
345     gimple_call_set_arg (call, i, CALL_EXPR_ARG (t, i));
346
347   gimple_set_block (call, TREE_BLOCK (t));
348
349   /* Carry all the CALL_EXPR flags to the new GIMPLE_CALL.  */
350   gimple_call_set_chain (call, CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t));
351   gimple_call_set_tail (call, CALL_EXPR_TAILCALL (t));
352   gimple_call_set_cannot_inline (call, CALL_CANNOT_INLINE_P (t));
353   gimple_call_set_return_slot_opt (call, CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (t));
354   if (fndecl
355       && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
356       && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_ALLOCA)
357     gimple_call_set_alloca_for_var (call, CALL_ALLOCA_FOR_VAR_P (t));
358   else
359     gimple_call_set_from_thunk (call, CALL_FROM_THUNK_P (t));
360   gimple_call_set_va_arg_pack (call, CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (t));
361   gimple_call_set_nothrow (call, TREE_NOTHROW (t));
362   gimple_set_no_warning (call, TREE_NO_WARNING (t));
363
364   return call;
365 }
366
367
368 /* Extract the operands and code for expression EXPR into *SUBCODE_P,
369    *OP1_P, *OP2_P and *OP3_P respectively.  */
370
371 void
372 extract_ops_from_tree_1 (tree expr, enum tree_code *subcode_p, tree *op1_p,
373                          tree *op2_p, tree *op3_p)
374 {
375   enum gimple_rhs_class grhs_class;
376
377   *subcode_p = TREE_CODE (expr);
378   grhs_class = get_gimple_rhs_class (*subcode_p);
379
380   if (grhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
381     {
382       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
383       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
384       *op3_p = TREE_OPERAND (expr, 2);
385     }
386   else if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
387     {
388       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
389       *op2_p = TREE_OPERAND (expr, 1);
390       *op3_p = NULL_TREE;
391     }
392   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
393     {
394       *op1_p = TREE_OPERAND (expr, 0);
395       *op2_p = NULL_TREE;
396       *op3_p = NULL_TREE;
397     }
398   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
399     {
400       *op1_p = expr;
401       *op2_p = NULL_TREE;
402       *op3_p = NULL_TREE;
403     }
404   else
405     gcc_unreachable ();
406 }
407
408
409 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement.
410
411    LHS of the assignment.
412    RHS of the assignment which can be unary or binary.  */
413
414 gimple
415 gimple_build_assign_stat (tree lhs, tree rhs MEM_STAT_DECL)
416 {
417   enum tree_code subcode;
418   tree op1, op2, op3;
419
420   extract_ops_from_tree_1 (rhs, &subcode, &op1, &op2, &op3);
421   return gimple_build_assign_with_ops_stat (subcode, lhs, op1, op2, op3
422                                             PASS_MEM_STAT);
423 }
424
425
426 /* Build a GIMPLE_ASSIGN statement with sub-code SUBCODE and operands
427    OP1 and OP2.  If OP2 is NULL then SUBCODE must be of class
428    GIMPLE_UNARY_RHS or GIMPLE_SINGLE_RHS.  */
429
430 gimple
431 gimple_build_assign_with_ops_stat (enum tree_code subcode, tree lhs, tree op1,
432                                    tree op2, tree op3 MEM_STAT_DECL)
433 {
434   unsigned num_ops;
435   gimple p;
436
437   /* Need 1 operand for LHS and 1 or 2 for the RHS (depending on the
438      code).  */
439   num_ops = get_gimple_rhs_num_ops (subcode) + 1;
440
441   p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_ASSIGN, (unsigned)subcode, num_ops
442                                   PASS_MEM_STAT);
443   gimple_assign_set_lhs (p, lhs);
444   gimple_assign_set_rhs1 (p, op1);
445   if (op2)
446     {
447       gcc_assert (num_ops > 2);
448       gimple_assign_set_rhs2 (p, op2);
449     }
450
451   if (op3)
452     {
453       gcc_assert (num_ops > 3);
454       gimple_assign_set_rhs3 (p, op3);
455     }
456
457   return p;
458 }
459
460
461 /* Build a new GIMPLE_ASSIGN tuple and append it to the end of *SEQ_P.
462
463    DST/SRC are the destination and source respectively.  You can pass
464    ungimplified trees in DST or SRC, in which case they will be
465    converted to a gimple operand if necessary.
466
467    This function returns the newly created GIMPLE_ASSIGN tuple.  */
468
469 gimple
470 gimplify_assign (tree dst, tree src, gimple_seq *seq_p)
471 {
472   tree t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (dst), dst, src);
473   gimplify_and_add (t, seq_p);
474   ggc_free (t);
475   return gimple_seq_last_stmt (*seq_p);
476 }
477
478
479 /* Build a GIMPLE_COND statement.
480
481    PRED is the condition used to compare LHS and the RHS.
482    T_LABEL is the label to jump to if the condition is true.
483    F_LABEL is the label to jump to otherwise.  */
484
485 gimple
486 gimple_build_cond (enum tree_code pred_code, tree lhs, tree rhs,
487                    tree t_label, tree f_label)
488 {
489   gimple p;
490
491   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (pred_code) == tcc_comparison);
492   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_COND, pred_code, 4);
493   gimple_cond_set_lhs (p, lhs);
494   gimple_cond_set_rhs (p, rhs);
495   gimple_cond_set_true_label (p, t_label);
496   gimple_cond_set_false_label (p, f_label);
497   return p;
498 }
499
500
501 /* Extract operands for a GIMPLE_COND statement out of COND_EXPR tree COND.  */
502
503 void
504 gimple_cond_get_ops_from_tree (tree cond, enum tree_code *code_p,
505                                tree *lhs_p, tree *rhs_p)
506 {
507   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (cond)) == tcc_comparison
508               || TREE_CODE (cond) == TRUTH_NOT_EXPR
509               || is_gimple_min_invariant (cond)
510               || SSA_VAR_P (cond));
511
512   extract_ops_from_tree (cond, code_p, lhs_p, rhs_p);
513
514   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (!VAL)'.  */
515   if (*code_p == TRUTH_NOT_EXPR)
516     {
517       *code_p = EQ_EXPR;
518       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
519       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
520     }
521   /* Canonicalize conditionals of the form 'if (VAL)'  */
522   else if (TREE_CODE_CLASS (*code_p) != tcc_comparison)
523     {
524       *code_p = NE_EXPR;
525       gcc_assert (*lhs_p && *rhs_p == NULL_TREE);
526       *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
527     }
528 }
529
530
531 /* Build a GIMPLE_COND statement from the conditional expression tree
532    COND.  T_LABEL and F_LABEL are as in gimple_build_cond.  */
533
534 gimple
535 gimple_build_cond_from_tree (tree cond, tree t_label, tree f_label)
536 {
537   enum tree_code code;
538   tree lhs, rhs;
539
540   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
541   return gimple_build_cond (code, lhs, rhs, t_label, f_label);
542 }
543
544 /* Set code, lhs, and rhs of a GIMPLE_COND from a suitable
545    boolean expression tree COND.  */
546
547 void
548 gimple_cond_set_condition_from_tree (gimple stmt, tree cond)
549 {
550   enum tree_code code;
551   tree lhs, rhs;
552
553   gimple_cond_get_ops_from_tree (cond, &code, &lhs, &rhs);
554   gimple_cond_set_condition (stmt, code, lhs, rhs);
555 }
556
557 /* Build a GIMPLE_LABEL statement for LABEL.  */
558
559 gimple
560 gimple_build_label (tree label)
561 {
562   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_LABEL, ERROR_MARK, 1);
563   gimple_label_set_label (p, label);
564   return p;
565 }
566
567 /* Build a GIMPLE_GOTO statement to label DEST.  */
568
569 gimple
570 gimple_build_goto (tree dest)
571 {
572   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_GOTO, ERROR_MARK, 1);
573   gimple_goto_set_dest (p, dest);
574   return p;
575 }
576
577
578 /* Build a GIMPLE_NOP statement.  */
579
580 gimple
581 gimple_build_nop (void)
582 {
583   return gimple_alloc (GIMPLE_NOP, 0);
584 }
585
586
587 /* Build a GIMPLE_BIND statement.
588    VARS are the variables in BODY.
589    BLOCK is the containing block.  */
590
591 gimple
592 gimple_build_bind (tree vars, gimple_seq body, tree block)
593 {
594   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_BIND, 0);
595   gimple_bind_set_vars (p, vars);
596   if (body)
597     gimple_bind_set_body (p, body);
598   if (block)
599     gimple_bind_set_block (p, block);
600   return p;
601 }
602
603 /* Helper function to set the simple fields of a asm stmt.
604
605    STRING is a pointer to a string that is the asm blocks assembly code.
606    NINPUT is the number of register inputs.
607    NOUTPUT is the number of register outputs.
608    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
609    */
610
611 static inline gimple
612 gimple_build_asm_1 (const char *string, unsigned ninputs, unsigned noutputs,
613                     unsigned nclobbers, unsigned nlabels)
614 {
615   gimple p;
616   int size = strlen (string);
617
618   /* ASMs with labels cannot have outputs.  This should have been
619      enforced by the front end.  */
620   gcc_assert (nlabels == 0 || noutputs == 0);
621
622   p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_ASM, ERROR_MARK,
623                              ninputs + noutputs + nclobbers + nlabels);
624
625   p->gimple_asm.ni = ninputs;
626   p->gimple_asm.no = noutputs;
627   p->gimple_asm.nc = nclobbers;
628   p->gimple_asm.nl = nlabels;
629   p->gimple_asm.string = ggc_alloc_string (string, size);
630
631 #ifdef GATHER_STATISTICS
632   gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind (GIMPLE_ASM)] += size;
633 #endif
634
635   return p;
636 }
637
638 /* Build a GIMPLE_ASM statement.
639
640    STRING is the assembly code.
641    NINPUT is the number of register inputs.
642    NOUTPUT is the number of register outputs.
643    NCLOBBERS is the number of clobbered registers.
644    INPUTS is a vector of the input register parameters.
645    OUTPUTS is a vector of the output register parameters.
646    CLOBBERS is a vector of the clobbered register parameters.
647    LABELS is a vector of destination labels.  */
648
649 gimple
650 gimple_build_asm_vec (const char *string, VEC(tree,gc)* inputs,
651                       VEC(tree,gc)* outputs, VEC(tree,gc)* clobbers,
652                       VEC(tree,gc)* labels)
653 {
654   gimple p;
655   unsigned i;
656
657   p = gimple_build_asm_1 (string,
658                           VEC_length (tree, inputs),
659                           VEC_length (tree, outputs),
660                           VEC_length (tree, clobbers),
661                           VEC_length (tree, labels));
662
663   for (i = 0; i < VEC_length (tree, inputs); i++)
664     gimple_asm_set_input_op (p, i, VEC_index (tree, inputs, i));
665
666   for (i = 0; i < VEC_length (tree, outputs); i++)
667     gimple_asm_set_output_op (p, i, VEC_index (tree, outputs, i));
668
669   for (i = 0; i < VEC_length (tree, clobbers); i++)
670     gimple_asm_set_clobber_op (p, i, VEC_index (tree, clobbers, i));
671
672   for (i = 0; i < VEC_length (tree, labels); i++)
673     gimple_asm_set_label_op (p, i, VEC_index (tree, labels, i));
674
675   return p;
676 }
677
678 /* Build a GIMPLE_CATCH statement.
679
680   TYPES are the catch types.
681   HANDLER is the exception handler.  */
682
683 gimple
684 gimple_build_catch (tree types, gimple_seq handler)
685 {
686   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_CATCH, 0);
687   gimple_catch_set_types (p, types);
688   if (handler)
689     gimple_catch_set_handler (p, handler);
690
691   return p;
692 }
693
694 /* Build a GIMPLE_EH_FILTER statement.
695
696    TYPES are the filter's types.
697    FAILURE is the filter's failure action.  */
698
699 gimple
700 gimple_build_eh_filter (tree types, gimple_seq failure)
701 {
702   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_FILTER, 0);
703   gimple_eh_filter_set_types (p, types);
704   if (failure)
705     gimple_eh_filter_set_failure (p, failure);
706
707   return p;
708 }
709
710 /* Build a GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW statement.  */
711
712 gimple
713 gimple_build_eh_must_not_throw (tree decl)
714 {
715   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW, 0);
716
717   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
718   gcc_assert (flags_from_decl_or_type (decl) & ECF_NORETURN);
719   gimple_eh_must_not_throw_set_fndecl (p, decl);
720
721   return p;
722 }
723
724 /* Build a GIMPLE_TRY statement.
725
726    EVAL is the expression to evaluate.
727    CLEANUP is the cleanup expression.
728    KIND is either GIMPLE_TRY_CATCH or GIMPLE_TRY_FINALLY depending on
729    whether this is a try/catch or a try/finally respectively.  */
730
731 gimple
732 gimple_build_try (gimple_seq eval, gimple_seq cleanup,
733                   enum gimple_try_flags kind)
734 {
735   gimple p;
736
737   gcc_assert (kind == GIMPLE_TRY_CATCH || kind == GIMPLE_TRY_FINALLY);
738   p = gimple_alloc (GIMPLE_TRY, 0);
739   gimple_set_subcode (p, kind);
740   if (eval)
741     gimple_try_set_eval (p, eval);
742   if (cleanup)
743     gimple_try_set_cleanup (p, cleanup);
744
745   return p;
746 }
747
748 /* Construct a GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR statement.
749
750    CLEANUP is the cleanup expression.  */
751
752 gimple
753 gimple_build_wce (gimple_seq cleanup)
754 {
755   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR, 0);
756   if (cleanup)
757     gimple_wce_set_cleanup (p, cleanup);
758
759   return p;
760 }
761
762
763 /* Build a GIMPLE_RESX statement.  */
764
765 gimple
766 gimple_build_resx (int region)
767 {
768   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_RESX, ERROR_MARK, 0);
769   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
770   return p;
771 }
772
773
774 /* The helper for constructing a gimple switch statement.
775    INDEX is the switch's index.
776    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the default.
777    DEFAULT_LABEL is the default label for the switch statement.  */
778
779 gimple
780 gimple_build_switch_nlabels (unsigned nlabels, tree index, tree default_label)
781 {
782   /* nlabels + 1 default label + 1 index.  */
783   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_SWITCH, ERROR_MARK,
784                                     1 + (default_label != NULL) + nlabels);
785   gimple_switch_set_index (p, index);
786   if (default_label)
787     gimple_switch_set_default_label (p, default_label);
788   return p;
789 }
790
791
792 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
793
794    INDEX is the switch's index.
795    NLABELS is the number of labels in the switch excluding the DEFAULT_LABEL.
796    ... are the labels excluding the default.  */
797
798 gimple
799 gimple_build_switch (unsigned nlabels, tree index, tree default_label, ...)
800 {
801   va_list al;
802   unsigned i, offset;
803   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
804
805   /* Store the rest of the labels.  */
806   va_start (al, default_label);
807   offset = (default_label != NULL);
808   for (i = 0; i < nlabels; i++)
809     gimple_switch_set_label (p, i + offset, va_arg (al, tree));
810   va_end (al);
811
812   return p;
813 }
814
815
816 /* Build a GIMPLE_SWITCH statement.
817
818    INDEX is the switch's index.
819    DEFAULT_LABEL is the default label
820    ARGS is a vector of labels excluding the default.  */
821
822 gimple
823 gimple_build_switch_vec (tree index, tree default_label, VEC(tree, heap) *args)
824 {
825   unsigned i, offset, nlabels = VEC_length (tree, args);
826   gimple p = gimple_build_switch_nlabels (nlabels, index, default_label);
827
828   /* Copy the labels from the vector to the switch statement.  */
829   offset = (default_label != NULL);
830   for (i = 0; i < nlabels; i++)
831     gimple_switch_set_label (p, i + offset, VEC_index (tree, args, i));
832
833   return p;
834 }
835
836 /* Build a GIMPLE_EH_DISPATCH statement.  */
837
838 gimple
839 gimple_build_eh_dispatch (int region)
840 {
841   gimple p = gimple_build_with_ops (GIMPLE_EH_DISPATCH, ERROR_MARK, 0);
842   p->gimple_eh_ctrl.region = region;
843   return p;
844 }
845
846 /* Build a new GIMPLE_DEBUG_BIND statement.
847
848    VAR is bound to VALUE; block and location are taken from STMT.  */
849
850 gimple
851 gimple_build_debug_bind_stat (tree var, tree value, gimple stmt MEM_STAT_DECL)
852 {
853   gimple p = gimple_build_with_ops_stat (GIMPLE_DEBUG,
854                                          (unsigned)GIMPLE_DEBUG_BIND, 2
855                                          PASS_MEM_STAT);
856
857   gimple_debug_bind_set_var (p, var);
858   gimple_debug_bind_set_value (p, value);
859   if (stmt)
860     {
861       gimple_set_block (p, gimple_block (stmt));
862       gimple_set_location (p, gimple_location (stmt));
863     }
864
865   return p;
866 }
867
868
869 /* Build a GIMPLE_OMP_CRITICAL statement.
870
871    BODY is the sequence of statements for which only one thread can execute.
872    NAME is optional identifier for this critical block.  */
873
874 gimple
875 gimple_build_omp_critical (gimple_seq body, tree name)
876 {
877   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CRITICAL, 0);
878   gimple_omp_critical_set_name (p, name);
879   if (body)
880     gimple_omp_set_body (p, body);
881
882   return p;
883 }
884
885 /* Build a GIMPLE_OMP_FOR statement.
886
887    BODY is sequence of statements inside the for loop.
888    CLAUSES, are any of the OMP loop construct's clauses: private, firstprivate,
889    lastprivate, reductions, ordered, schedule, and nowait.
890    COLLAPSE is the collapse count.
891    PRE_BODY is the sequence of statements that are loop invariant.  */
892
893 gimple
894 gimple_build_omp_for (gimple_seq body, tree clauses, size_t collapse,
895                       gimple_seq pre_body)
896 {
897   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_FOR, 0);
898   if (body)
899     gimple_omp_set_body (p, body);
900   gimple_omp_for_set_clauses (p, clauses);
901   p->gimple_omp_for.collapse = collapse;
902   p->gimple_omp_for.iter
903       = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_omp_for_iter (collapse);
904   if (pre_body)
905     gimple_omp_for_set_pre_body (p, pre_body);
906
907   return p;
908 }
909
910
911 /* Build a GIMPLE_OMP_PARALLEL statement.
912
913    BODY is sequence of statements which are executed in parallel.
914    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
915    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
916    DATA_ARG are the shared data argument(s).  */
917
918 gimple
919 gimple_build_omp_parallel (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
920                            tree data_arg)
921 {
922   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_PARALLEL, 0);
923   if (body)
924     gimple_omp_set_body (p, body);
925   gimple_omp_parallel_set_clauses (p, clauses);
926   gimple_omp_parallel_set_child_fn (p, child_fn);
927   gimple_omp_parallel_set_data_arg (p, data_arg);
928
929   return p;
930 }
931
932
933 /* Build a GIMPLE_OMP_TASK statement.
934
935    BODY is sequence of statements which are executed by the explicit task.
936    CLAUSES, are the OMP parallel construct's clauses.
937    CHILD_FN is the function created for the parallel threads to execute.
938    DATA_ARG are the shared data argument(s).
939    COPY_FN is the optional function for firstprivate initialization.
940    ARG_SIZE and ARG_ALIGN are size and alignment of the data block.  */
941
942 gimple
943 gimple_build_omp_task (gimple_seq body, tree clauses, tree child_fn,
944                        tree data_arg, tree copy_fn, tree arg_size,
945                        tree arg_align)
946 {
947   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_TASK, 0);
948   if (body)
949     gimple_omp_set_body (p, body);
950   gimple_omp_task_set_clauses (p, clauses);
951   gimple_omp_task_set_child_fn (p, child_fn);
952   gimple_omp_task_set_data_arg (p, data_arg);
953   gimple_omp_task_set_copy_fn (p, copy_fn);
954   gimple_omp_task_set_arg_size (p, arg_size);
955   gimple_omp_task_set_arg_align (p, arg_align);
956
957   return p;
958 }
959
960
961 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTION statement for a sections statement.
962
963    BODY is the sequence of statements in the section.  */
964
965 gimple
966 gimple_build_omp_section (gimple_seq body)
967 {
968   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTION, 0);
969   if (body)
970     gimple_omp_set_body (p, body);
971
972   return p;
973 }
974
975
976 /* Build a GIMPLE_OMP_MASTER statement.
977
978    BODY is the sequence of statements to be executed by just the master.  */
979
980 gimple
981 gimple_build_omp_master (gimple_seq body)
982 {
983   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_MASTER, 0);
984   if (body)
985     gimple_omp_set_body (p, body);
986
987   return p;
988 }
989
990
991 /* Build a GIMPLE_OMP_CONTINUE statement.
992
993    CONTROL_DEF is the definition of the control variable.
994    CONTROL_USE is the use of the control variable.  */
995
996 gimple
997 gimple_build_omp_continue (tree control_def, tree control_use)
998 {
999   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_CONTINUE, 0);
1000   gimple_omp_continue_set_control_def (p, control_def);
1001   gimple_omp_continue_set_control_use (p, control_use);
1002   return p;
1003 }
1004
1005 /* Build a GIMPLE_OMP_ORDERED statement.
1006
1007    BODY is the sequence of statements inside a loop that will executed in
1008    sequence.  */
1009
1010 gimple
1011 gimple_build_omp_ordered (gimple_seq body)
1012 {
1013   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ORDERED, 0);
1014   if (body)
1015     gimple_omp_set_body (p, body);
1016
1017   return p;
1018 }
1019
1020
1021 /* Build a GIMPLE_OMP_RETURN statement.
1022    WAIT_P is true if this is a non-waiting return.  */
1023
1024 gimple
1025 gimple_build_omp_return (bool wait_p)
1026 {
1027   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_RETURN, 0);
1028   if (wait_p)
1029     gimple_omp_return_set_nowait (p);
1030
1031   return p;
1032 }
1033
1034
1035 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS statement.
1036
1037    BODY is a sequence of section statements.
1038    CLAUSES are any of the OMP sections contsruct's clauses: private,
1039    firstprivate, lastprivate, reduction, and nowait.  */
1040
1041 gimple
1042 gimple_build_omp_sections (gimple_seq body, tree clauses)
1043 {
1044   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS, 0);
1045   if (body)
1046     gimple_omp_set_body (p, body);
1047   gimple_omp_sections_set_clauses (p, clauses);
1048
1049   return p;
1050 }
1051
1052
1053 /* Build a GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
1054
1055 gimple
1056 gimple_build_omp_sections_switch (void)
1057 {
1058   return gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH, 0);
1059 }
1060
1061
1062 /* Build a GIMPLE_OMP_SINGLE statement.
1063
1064    BODY is the sequence of statements that will be executed once.
1065    CLAUSES are any of the OMP single construct's clauses: private, firstprivate,
1066    copyprivate, nowait.  */
1067
1068 gimple
1069 gimple_build_omp_single (gimple_seq body, tree clauses)
1070 {
1071   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_SINGLE, 0);
1072   if (body)
1073     gimple_omp_set_body (p, body);
1074   gimple_omp_single_set_clauses (p, clauses);
1075
1076   return p;
1077 }
1078
1079
1080 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD statement.  */
1081
1082 gimple
1083 gimple_build_omp_atomic_load (tree lhs, tree rhs)
1084 {
1085   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD, 0);
1086   gimple_omp_atomic_load_set_lhs (p, lhs);
1087   gimple_omp_atomic_load_set_rhs (p, rhs);
1088   return p;
1089 }
1090
1091 /* Build a GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE statement.
1092
1093    VAL is the value we are storing.  */
1094
1095 gimple
1096 gimple_build_omp_atomic_store (tree val)
1097 {
1098   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE, 0);
1099   gimple_omp_atomic_store_set_val (p, val);
1100   return p;
1101 }
1102
1103 /* Build a GIMPLE_PREDICT statement.  PREDICT is one of the predictors from
1104    predict.def, OUTCOME is NOT_TAKEN or TAKEN.  */
1105
1106 gimple
1107 gimple_build_predict (enum br_predictor predictor, enum prediction outcome)
1108 {
1109   gimple p = gimple_alloc (GIMPLE_PREDICT, 0);
1110   /* Ensure all the predictors fit into the lower bits of the subcode.  */
1111   gcc_assert ((int) END_PREDICTORS <= GF_PREDICT_TAKEN);
1112   gimple_predict_set_predictor (p, predictor);
1113   gimple_predict_set_outcome (p, outcome);
1114   return p;
1115 }
1116
1117 #if defined ENABLE_GIMPLE_CHECKING
1118 /* Complain of a gimple type mismatch and die.  */
1119
1120 void
1121 gimple_check_failed (const_gimple gs, const char *file, int line,
1122                      const char *function, enum gimple_code code,
1123                      enum tree_code subcode)
1124 {
1125   internal_error ("gimple check: expected %s(%s), have %s(%s) in %s, at %s:%d",
1126                   gimple_code_name[code],
1127                   tree_code_name[subcode],
1128                   gimple_code_name[gimple_code (gs)],
1129                   gs->gsbase.subcode > 0
1130                     ? tree_code_name[gs->gsbase.subcode]
1131                     : "",
1132                   function, trim_filename (file), line);
1133 }
1134 #endif /* ENABLE_GIMPLE_CHECKING */
1135
1136
1137 /* Allocate a new GIMPLE sequence in GC memory and return it.  If
1138    there are free sequences in GIMPLE_SEQ_CACHE return one of those
1139    instead.  */
1140
1141 gimple_seq
1142 gimple_seq_alloc (void)
1143 {
1144   gimple_seq seq = gimple_seq_cache;
1145   if (seq)
1146     {
1147       gimple_seq_cache = gimple_seq_cache->next_free;
1148       gcc_assert (gimple_seq_cache != seq);
1149       memset (seq, 0, sizeof (*seq));
1150     }
1151   else
1152     {
1153       seq = ggc_alloc_cleared_gimple_seq_d ();
1154 #ifdef GATHER_STATISTICS
1155       gimple_alloc_counts[(int) gimple_alloc_kind_seq]++;
1156       gimple_alloc_sizes[(int) gimple_alloc_kind_seq] += sizeof (*seq);
1157 #endif
1158     }
1159
1160   return seq;
1161 }
1162
1163 /* Return SEQ to the free pool of GIMPLE sequences.  */
1164
1165 void
1166 gimple_seq_free (gimple_seq seq)
1167 {
1168   if (seq == NULL)
1169     return;
1170
1171   gcc_assert (gimple_seq_first (seq) == NULL);
1172   gcc_assert (gimple_seq_last (seq) == NULL);
1173
1174   /* If this triggers, it's a sign that the same list is being freed
1175      twice.  */
1176   gcc_assert (seq != gimple_seq_cache || gimple_seq_cache == NULL);
1177
1178   /* Add SEQ to the pool of free sequences.  */
1179   seq->next_free = gimple_seq_cache;
1180   gimple_seq_cache = seq;
1181 }
1182
1183
1184 /* Link gimple statement GS to the end of the sequence *SEQ_P.  If
1185    *SEQ_P is NULL, a new sequence is allocated.  */
1186
1187 void
1188 gimple_seq_add_stmt (gimple_seq *seq_p, gimple gs)
1189 {
1190   gimple_stmt_iterator si;
1191
1192   if (gs == NULL)
1193     return;
1194
1195   if (*seq_p == NULL)
1196     *seq_p = gimple_seq_alloc ();
1197
1198   si = gsi_last (*seq_p);
1199   gsi_insert_after (&si, gs, GSI_NEW_STMT);
1200 }
1201
1202
1203 /* Append sequence SRC to the end of sequence *DST_P.  If *DST_P is
1204    NULL, a new sequence is allocated.  */
1205
1206 void
1207 gimple_seq_add_seq (gimple_seq *dst_p, gimple_seq src)
1208 {
1209   gimple_stmt_iterator si;
1210
1211   if (src == NULL)
1212     return;
1213
1214   if (*dst_p == NULL)
1215     *dst_p = gimple_seq_alloc ();
1216
1217   si = gsi_last (*dst_p);
1218   gsi_insert_seq_after (&si, src, GSI_NEW_STMT);
1219 }
1220
1221
1222 /* Helper function of empty_body_p.  Return true if STMT is an empty
1223    statement.  */
1224
1225 static bool
1226 empty_stmt_p (gimple stmt)
1227 {
1228   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_NOP)
1229     return true;
1230   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
1231     return empty_body_p (gimple_bind_body (stmt));
1232   return false;
1233 }
1234
1235
1236 /* Return true if BODY contains nothing but empty statements.  */
1237
1238 bool
1239 empty_body_p (gimple_seq body)
1240 {
1241   gimple_stmt_iterator i;
1242
1243   if (gimple_seq_empty_p (body))
1244     return true;
1245   for (i = gsi_start (body); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1246     if (!empty_stmt_p (gsi_stmt (i))
1247         && !is_gimple_debug (gsi_stmt (i)))
1248       return false;
1249
1250   return true;
1251 }
1252
1253
1254 /* Perform a deep copy of sequence SRC and return the result.  */
1255
1256 gimple_seq
1257 gimple_seq_copy (gimple_seq src)
1258 {
1259   gimple_stmt_iterator gsi;
1260   gimple_seq new_seq = gimple_seq_alloc ();
1261   gimple stmt;
1262
1263   for (gsi = gsi_start (src); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1264     {
1265       stmt = gimple_copy (gsi_stmt (gsi));
1266       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, stmt);
1267     }
1268
1269   return new_seq;
1270 }
1271
1272
1273 /* Walk all the statements in the sequence SEQ calling walk_gimple_stmt
1274    on each one.  WI is as in walk_gimple_stmt.
1275
1276    If walk_gimple_stmt returns non-NULL, the walk is stopped, the
1277    value is stored in WI->CALLBACK_RESULT and the statement that
1278    produced the value is returned.
1279
1280    Otherwise, all the statements are walked and NULL returned.  */
1281
1282 gimple
1283 walk_gimple_seq (gimple_seq seq, walk_stmt_fn callback_stmt,
1284                  walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1285 {
1286   gimple_stmt_iterator gsi;
1287
1288   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1289     {
1290       tree ret = walk_gimple_stmt (&gsi, callback_stmt, callback_op, wi);
1291       if (ret)
1292         {
1293           /* If CALLBACK_STMT or CALLBACK_OP return a value, WI must exist
1294              to hold it.  */
1295           gcc_assert (wi);
1296           wi->callback_result = ret;
1297           return gsi_stmt (gsi);
1298         }
1299     }
1300
1301   if (wi)
1302     wi->callback_result = NULL_TREE;
1303
1304   return NULL;
1305 }
1306
1307
1308 /* Helper function for walk_gimple_stmt.  Walk operands of a GIMPLE_ASM.  */
1309
1310 static tree
1311 walk_gimple_asm (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1312                  struct walk_stmt_info *wi)
1313 {
1314   tree ret, op;
1315   unsigned noutputs;
1316   const char **oconstraints;
1317   unsigned i, n;
1318   const char *constraint;
1319   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1320
1321   noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
1322   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1323
1324   if (wi)
1325     wi->is_lhs = true;
1326
1327   for (i = 0; i < noutputs; i++)
1328     {
1329       op = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1330       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1331       oconstraints[i] = constraint;
1332       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem, &allows_reg,
1333                                &is_inout);
1334       if (wi)
1335         wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1336       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1337       if (ret)
1338         return ret;
1339     }
1340
1341   n = gimple_asm_ninputs (stmt);
1342   for (i = 0; i < n; i++)
1343     {
1344       op = gimple_asm_input_op (stmt, i);
1345       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (op)));
1346       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1347                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1348       if (wi)
1349         {
1350           wi->val_only = (allows_reg || !allows_mem);
1351           /* Although input "m" is not really a LHS, we need a lvalue.  */
1352           wi->is_lhs = !wi->val_only;
1353         }
1354       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1355       if (ret)
1356         return ret;
1357     }
1358
1359   if (wi)
1360     {
1361       wi->is_lhs = false;
1362       wi->val_only = true;
1363     }
1364
1365   n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1366   for (i = 0; i < n; i++)
1367     {
1368       op = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1369       ret = walk_tree (&TREE_VALUE (op), callback_op, wi, NULL);
1370       if (ret)
1371         return ret;
1372     }
1373
1374   return NULL_TREE;
1375 }
1376
1377
1378 /* Helper function of WALK_GIMPLE_STMT.  Walk every tree operand in
1379    STMT.  CALLBACK_OP and WI are as in WALK_GIMPLE_STMT.
1380
1381    CALLBACK_OP is called on each operand of STMT via walk_tree.
1382    Additional parameters to walk_tree must be stored in WI.  For each operand
1383    OP, walk_tree is called as:
1384
1385         walk_tree (&OP, CALLBACK_OP, WI, WI->PSET)
1386
1387    If CALLBACK_OP returns non-NULL for an operand, the remaining
1388    operands are not scanned.
1389
1390    The return value is that returned by the last call to walk_tree, or
1391    NULL_TREE if no CALLBACK_OP is specified.  */
1392
1393 tree
1394 walk_gimple_op (gimple stmt, walk_tree_fn callback_op,
1395                 struct walk_stmt_info *wi)
1396 {
1397   struct pointer_set_t *pset = (wi) ? wi->pset : NULL;
1398   unsigned i;
1399   tree ret = NULL_TREE;
1400
1401   switch (gimple_code (stmt))
1402     {
1403     case GIMPLE_ASSIGN:
1404       /* Walk the RHS operands.  If the LHS is of a non-renamable type or
1405          is a register variable, we may use a COMPONENT_REF on the RHS.  */
1406       if (wi)
1407         {
1408           tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1409           wi->val_only
1410             = (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)) && !is_gimple_reg (lhs))
1411               || !gimple_assign_single_p (stmt);
1412         }
1413
1414       for (i = 1; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1415         {
1416           ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1417                            pset);
1418           if (ret)
1419             return ret;
1420         }
1421
1422       /* Walk the LHS.  If the RHS is appropriate for a memory, we
1423          may use a COMPONENT_REF on the LHS.  */
1424       if (wi)
1425         {
1426           /* If the RHS has more than 1 operand, it is not appropriate
1427              for the memory.  */
1428           wi->val_only = !is_gimple_mem_rhs (gimple_assign_rhs1 (stmt))
1429                          || !gimple_assign_single_p (stmt);
1430           wi->is_lhs = true;
1431         }
1432
1433       ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, 0), callback_op, wi, pset);
1434       if (ret)
1435         return ret;
1436
1437       if (wi)
1438         {
1439           wi->val_only = true;
1440           wi->is_lhs = false;
1441         }
1442       break;
1443
1444     case GIMPLE_CALL:
1445       if (wi)
1446         {
1447           wi->is_lhs = false;
1448           wi->val_only = true;
1449         }
1450
1451       ret = walk_tree (gimple_call_chain_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1452       if (ret)
1453         return ret;
1454
1455       ret = walk_tree (gimple_call_fn_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1456       if (ret)
1457         return ret;
1458
1459       for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1460         {
1461           if (wi)
1462             wi->val_only
1463               = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_arg (stmt, i)));
1464           ret = walk_tree (gimple_call_arg_ptr (stmt, i), callback_op, wi,
1465                            pset);
1466           if (ret)
1467             return ret;
1468         }
1469
1470       if (gimple_call_lhs (stmt))
1471         {
1472           if (wi)
1473             {
1474               wi->is_lhs = true;
1475               wi->val_only
1476                 = is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
1477             }
1478
1479           ret = walk_tree (gimple_call_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi, pset);
1480           if (ret)
1481             return ret;
1482         }
1483
1484       if (wi)
1485         {
1486           wi->is_lhs = false;
1487           wi->val_only = true;
1488         }
1489       break;
1490
1491     case GIMPLE_CATCH:
1492       ret = walk_tree (gimple_catch_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1493                        pset);
1494       if (ret)
1495         return ret;
1496       break;
1497
1498     case GIMPLE_EH_FILTER:
1499       ret = walk_tree (gimple_eh_filter_types_ptr (stmt), callback_op, wi,
1500                        pset);
1501       if (ret)
1502         return ret;
1503       break;
1504
1505     case GIMPLE_ASM:
1506       ret = walk_gimple_asm (stmt, callback_op, wi);
1507       if (ret)
1508         return ret;
1509       break;
1510
1511     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
1512       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_def_ptr (stmt),
1513                        callback_op, wi, pset);
1514       if (ret)
1515         return ret;
1516
1517       ret = walk_tree (gimple_omp_continue_control_use_ptr (stmt),
1518                        callback_op, wi, pset);
1519       if (ret)
1520         return ret;
1521       break;
1522
1523     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1524       ret = walk_tree (gimple_omp_critical_name_ptr (stmt), callback_op, wi,
1525                        pset);
1526       if (ret)
1527         return ret;
1528       break;
1529
1530     case GIMPLE_OMP_FOR:
1531       ret = walk_tree (gimple_omp_for_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1532                        pset);
1533       if (ret)
1534         return ret;
1535       for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
1536         {
1537           ret = walk_tree (gimple_omp_for_index_ptr (stmt, i), callback_op,
1538                            wi, pset);
1539           if (ret)
1540             return ret;
1541           ret = walk_tree (gimple_omp_for_initial_ptr (stmt, i), callback_op,
1542                            wi, pset);
1543           if (ret)
1544             return ret;
1545           ret = walk_tree (gimple_omp_for_final_ptr (stmt, i), callback_op,
1546                            wi, pset);
1547           if (ret)
1548             return ret;
1549           ret = walk_tree (gimple_omp_for_incr_ptr (stmt, i), callback_op,
1550                            wi, pset);
1551         }
1552       if (ret)
1553         return ret;
1554       break;
1555
1556     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1557       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1558                        wi, pset);
1559       if (ret)
1560         return ret;
1561       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1562                        wi, pset);
1563       if (ret)
1564         return ret;
1565       ret = walk_tree (gimple_omp_parallel_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1566                        wi, pset);
1567       if (ret)
1568         return ret;
1569       break;
1570
1571     case GIMPLE_OMP_TASK:
1572       ret = walk_tree (gimple_omp_task_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1573                        wi, pset);
1574       if (ret)
1575         return ret;
1576       ret = walk_tree (gimple_omp_task_child_fn_ptr (stmt), callback_op,
1577                        wi, pset);
1578       if (ret)
1579         return ret;
1580       ret = walk_tree (gimple_omp_task_data_arg_ptr (stmt), callback_op,
1581                        wi, pset);
1582       if (ret)
1583         return ret;
1584       ret = walk_tree (gimple_omp_task_copy_fn_ptr (stmt), callback_op,
1585                        wi, pset);
1586       if (ret)
1587         return ret;
1588       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_size_ptr (stmt), callback_op,
1589                        wi, pset);
1590       if (ret)
1591         return ret;
1592       ret = walk_tree (gimple_omp_task_arg_align_ptr (stmt), callback_op,
1593                        wi, pset);
1594       if (ret)
1595         return ret;
1596       break;
1597
1598     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1599       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_clauses_ptr (stmt), callback_op,
1600                        wi, pset);
1601       if (ret)
1602         return ret;
1603
1604       ret = walk_tree (gimple_omp_sections_control_ptr (stmt), callback_op,
1605                        wi, pset);
1606       if (ret)
1607         return ret;
1608
1609       break;
1610
1611     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1612       ret = walk_tree (gimple_omp_single_clauses_ptr (stmt), callback_op, wi,
1613                        pset);
1614       if (ret)
1615         return ret;
1616       break;
1617
1618     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
1619       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_lhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1620                        pset);
1621       if (ret)
1622         return ret;
1623
1624       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_load_rhs_ptr (stmt), callback_op, wi,
1625                        pset);
1626       if (ret)
1627         return ret;
1628       break;
1629
1630     case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
1631       ret = walk_tree (gimple_omp_atomic_store_val_ptr (stmt), callback_op,
1632                        wi, pset);
1633       if (ret)
1634         return ret;
1635       break;
1636
1637       /* Tuples that do not have operands.  */
1638     case GIMPLE_NOP:
1639     case GIMPLE_RESX:
1640     case GIMPLE_OMP_RETURN:
1641     case GIMPLE_PREDICT:
1642       break;
1643
1644     default:
1645       {
1646         enum gimple_statement_structure_enum gss;
1647         gss = gimple_statement_structure (stmt);
1648         if (gss == GSS_WITH_OPS || gss == GSS_WITH_MEM_OPS)
1649           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1650             {
1651               ret = walk_tree (gimple_op_ptr (stmt, i), callback_op, wi, pset);
1652               if (ret)
1653                 return ret;
1654             }
1655       }
1656       break;
1657     }
1658
1659   return NULL_TREE;
1660 }
1661
1662
1663 /* Walk the current statement in GSI (optionally using traversal state
1664    stored in WI).  If WI is NULL, no state is kept during traversal.
1665    The callback CALLBACK_STMT is called.  If CALLBACK_STMT indicates
1666    that it has handled all the operands of the statement, its return
1667    value is returned.  Otherwise, the return value from CALLBACK_STMT
1668    is discarded and its operands are scanned.
1669
1670    If CALLBACK_STMT is NULL or it didn't handle the operands,
1671    CALLBACK_OP is called on each operand of the statement via
1672    walk_gimple_op.  If walk_gimple_op returns non-NULL for any
1673    operand, the remaining operands are not scanned.  In this case, the
1674    return value from CALLBACK_OP is returned.
1675
1676    In any other case, NULL_TREE is returned.  */
1677
1678 tree
1679 walk_gimple_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi, walk_stmt_fn callback_stmt,
1680                   walk_tree_fn callback_op, struct walk_stmt_info *wi)
1681 {
1682   gimple ret;
1683   tree tree_ret;
1684   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1685
1686   if (wi)
1687     wi->gsi = *gsi;
1688
1689   if (wi && wi->want_locations && gimple_has_location (stmt))
1690     input_location = gimple_location (stmt);
1691
1692   ret = NULL;
1693
1694   /* Invoke the statement callback.  Return if the callback handled
1695      all of STMT operands by itself.  */
1696   if (callback_stmt)
1697     {
1698       bool handled_ops = false;
1699       tree_ret = callback_stmt (gsi, &handled_ops, wi);
1700       if (handled_ops)
1701         return tree_ret;
1702
1703       /* If CALLBACK_STMT did not handle operands, it should not have
1704          a value to return.  */
1705       gcc_assert (tree_ret == NULL);
1706
1707       /* Re-read stmt in case the callback changed it.  */
1708       stmt = gsi_stmt (*gsi);
1709     }
1710
1711   /* If CALLBACK_OP is defined, invoke it on every operand of STMT.  */
1712   if (callback_op)
1713     {
1714       tree_ret = walk_gimple_op (stmt, callback_op, wi);
1715       if (tree_ret)
1716         return tree_ret;
1717     }
1718
1719   /* If STMT can have statements inside (e.g. GIMPLE_BIND), walk them.  */
1720   switch (gimple_code (stmt))
1721     {
1722     case GIMPLE_BIND:
1723       ret = walk_gimple_seq (gimple_bind_body (stmt), callback_stmt,
1724                              callback_op, wi);
1725       if (ret)
1726         return wi->callback_result;
1727       break;
1728
1729     case GIMPLE_CATCH:
1730       ret = walk_gimple_seq (gimple_catch_handler (stmt), callback_stmt,
1731                              callback_op, wi);
1732       if (ret)
1733         return wi->callback_result;
1734       break;
1735
1736     case GIMPLE_EH_FILTER:
1737       ret = walk_gimple_seq (gimple_eh_filter_failure (stmt), callback_stmt,
1738                              callback_op, wi);
1739       if (ret)
1740         return wi->callback_result;
1741       break;
1742
1743     case GIMPLE_TRY:
1744       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_eval (stmt), callback_stmt, callback_op,
1745                              wi);
1746       if (ret)
1747         return wi->callback_result;
1748
1749       ret = walk_gimple_seq (gimple_try_cleanup (stmt), callback_stmt,
1750                              callback_op, wi);
1751       if (ret)
1752         return wi->callback_result;
1753       break;
1754
1755     case GIMPLE_OMP_FOR:
1756       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_for_pre_body (stmt), callback_stmt,
1757                              callback_op, wi);
1758       if (ret)
1759         return wi->callback_result;
1760
1761       /* FALL THROUGH.  */
1762     case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1763     case GIMPLE_OMP_MASTER:
1764     case GIMPLE_OMP_ORDERED:
1765     case GIMPLE_OMP_SECTION:
1766     case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1767     case GIMPLE_OMP_TASK:
1768     case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1769     case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1770       ret = walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), callback_stmt, callback_op,
1771                              wi);
1772       if (ret)
1773         return wi->callback_result;
1774       break;
1775
1776     case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
1777       ret = walk_gimple_seq (gimple_wce_cleanup (stmt), callback_stmt,
1778                              callback_op, wi);
1779       if (ret)
1780         return wi->callback_result;
1781       break;
1782
1783     default:
1784       gcc_assert (!gimple_has_substatements (stmt));
1785       break;
1786     }
1787
1788   return NULL;
1789 }
1790
1791
1792 /* Set sequence SEQ to be the GIMPLE body for function FN.  */
1793
1794 void
1795 gimple_set_body (tree fndecl, gimple_seq seq)
1796 {
1797   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1798   if (fn == NULL)
1799     {
1800       /* If FNDECL still does not have a function structure associated
1801          with it, then it does not make sense for it to receive a
1802          GIMPLE body.  */
1803       gcc_assert (seq == NULL);
1804     }
1805   else
1806     fn->gimple_body = seq;
1807 }
1808
1809
1810 /* Return the body of GIMPLE statements for function FN.  After the
1811    CFG pass, the function body doesn't exist anymore because it has
1812    been split up into basic blocks.  In this case, it returns
1813    NULL.  */
1814
1815 gimple_seq
1816 gimple_body (tree fndecl)
1817 {
1818   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1819   return fn ? fn->gimple_body : NULL;
1820 }
1821
1822 /* Return true when FNDECL has Gimple body either in unlowered
1823    or CFG form.  */
1824 bool
1825 gimple_has_body_p (tree fndecl)
1826 {
1827   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
1828   return (gimple_body (fndecl) || (fn && fn->cfg));
1829 }
1830
1831 /* Return true if calls C1 and C2 are known to go to the same function.  */
1832
1833 bool
1834 gimple_call_same_target_p (const_gimple c1, const_gimple c2)
1835 {
1836   if (gimple_call_internal_p (c1))
1837     return (gimple_call_internal_p (c2)
1838             && gimple_call_internal_fn (c1) == gimple_call_internal_fn (c2));
1839   else
1840     return (gimple_call_fn (c1) == gimple_call_fn (c2)
1841             || (gimple_call_fndecl (c1)
1842                 && gimple_call_fndecl (c1) == gimple_call_fndecl (c2)));
1843 }
1844
1845 /* Detect flags from a GIMPLE_CALL.  This is just like
1846    call_expr_flags, but for gimple tuples.  */
1847
1848 int
1849 gimple_call_flags (const_gimple stmt)
1850 {
1851   int flags;
1852   tree decl = gimple_call_fndecl (stmt);
1853
1854   if (decl)
1855     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
1856   else if (gimple_call_internal_p (stmt))
1857     flags = internal_fn_flags (gimple_call_internal_fn (stmt));
1858   else
1859     flags = flags_from_decl_or_type (gimple_call_fntype (stmt));
1860
1861   if (stmt->gsbase.subcode & GF_CALL_NOTHROW)
1862     flags |= ECF_NOTHROW;
1863
1864   return flags;
1865 }
1866
1867 /* Return the "fn spec" string for call STMT.  */
1868
1869 static tree
1870 gimple_call_fnspec (const_gimple stmt)
1871 {
1872   tree type, attr;
1873
1874   type = gimple_call_fntype (stmt);
1875   if (!type)
1876     return NULL_TREE;
1877
1878   attr = lookup_attribute ("fn spec", TYPE_ATTRIBUTES (type));
1879   if (!attr)
1880     return NULL_TREE;
1881
1882   return TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr));
1883 }
1884
1885 /* Detects argument flags for argument number ARG on call STMT.  */
1886
1887 int
1888 gimple_call_arg_flags (const_gimple stmt, unsigned arg)
1889 {
1890   tree attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1891
1892   if (!attr || 1 + arg >= (unsigned) TREE_STRING_LENGTH (attr))
1893     return 0;
1894
1895   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[1 + arg])
1896     {
1897     case 'x':
1898     case 'X':
1899       return EAF_UNUSED;
1900
1901     case 'R':
1902       return EAF_DIRECT | EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1903
1904     case 'r':
1905       return EAF_NOCLOBBER | EAF_NOESCAPE;
1906
1907     case 'W':
1908       return EAF_DIRECT | EAF_NOESCAPE;
1909
1910     case 'w':
1911       return EAF_NOESCAPE;
1912
1913     case '.':
1914     default:
1915       return 0;
1916     }
1917 }
1918
1919 /* Detects return flags for the call STMT.  */
1920
1921 int
1922 gimple_call_return_flags (const_gimple stmt)
1923 {
1924   tree attr;
1925
1926   if (gimple_call_flags (stmt) & ECF_MALLOC)
1927     return ERF_NOALIAS;
1928
1929   attr = gimple_call_fnspec (stmt);
1930   if (!attr || TREE_STRING_LENGTH (attr) < 1)
1931     return 0;
1932
1933   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[0])
1934     {
1935     case '1':
1936     case '2':
1937     case '3':
1938     case '4':
1939       return ERF_RETURNS_ARG | (TREE_STRING_POINTER (attr)[0] - '1');
1940
1941     case 'm':
1942       return ERF_NOALIAS;
1943
1944     case '.':
1945     default:
1946       return 0;
1947     }
1948 }
1949
1950
1951 /* Return true if GS is a copy assignment.  */
1952
1953 bool
1954 gimple_assign_copy_p (gimple gs)
1955 {
1956   return (gimple_assign_single_p (gs)
1957           && is_gimple_val (gimple_op (gs, 1)));
1958 }
1959
1960
1961 /* Return true if GS is a SSA_NAME copy assignment.  */
1962
1963 bool
1964 gimple_assign_ssa_name_copy_p (gimple gs)
1965 {
1966   return (gimple_assign_single_p (gs)
1967           && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (gs)) == SSA_NAME
1968           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (gs)) == SSA_NAME);
1969 }
1970
1971
1972 /* Return true if GS is an assignment with a unary RHS, but the
1973    operator has no effect on the assigned value.  The logic is adapted
1974    from STRIP_NOPS.  This predicate is intended to be used in tuplifying
1975    instances in which STRIP_NOPS was previously applied to the RHS of
1976    an assignment.
1977
1978    NOTE: In the use cases that led to the creation of this function
1979    and of gimple_assign_single_p, it is typical to test for either
1980    condition and to proceed in the same manner.  In each case, the
1981    assigned value is represented by the single RHS operand of the
1982    assignment.  I suspect there may be cases where gimple_assign_copy_p,
1983    gimple_assign_single_p, or equivalent logic is used where a similar
1984    treatment of unary NOPs is appropriate.  */
1985
1986 bool
1987 gimple_assign_unary_nop_p (gimple gs)
1988 {
1989   return (is_gimple_assign (gs)
1990           && (CONVERT_EXPR_CODE_P (gimple_assign_rhs_code (gs))
1991               || gimple_assign_rhs_code (gs) == NON_LVALUE_EXPR)
1992           && gimple_assign_rhs1 (gs) != error_mark_node
1993           && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (gs)))
1994               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (gs)))));
1995 }
1996
1997 /* Set BB to be the basic block holding G.  */
1998
1999 void
2000 gimple_set_bb (gimple stmt, basic_block bb)
2001 {
2002   stmt->gsbase.bb = bb;
2003
2004   /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2005      so that we can speed up edge creation for GIMPLE_GOTOs.  */
2006   if (cfun->cfg && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2007     {
2008       tree t;
2009       int uid;
2010
2011       t = gimple_label_label (stmt);
2012       uid = LABEL_DECL_UID (t);
2013       if (uid == -1)
2014         {
2015           unsigned old_len = VEC_length (basic_block, label_to_block_map);
2016           LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->cfg->last_label_uid++;
2017           if (old_len <= (unsigned) uid)
2018             {
2019               unsigned new_len = 3 * uid / 2 + 1;
2020
2021               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, label_to_block_map,
2022                                      new_len);
2023             }
2024         }
2025
2026       VEC_replace (basic_block, label_to_block_map, uid, bb);
2027     }
2028 }
2029
2030
2031 /* Modify the RHS of the assignment pointed-to by GSI using the
2032    operands in the expression tree EXPR.
2033
2034    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2035    did not have enough operand slots.
2036
2037    This function is useful to convert an existing tree expression into
2038    the flat representation used for the RHS of a GIMPLE assignment.
2039    It will reallocate memory as needed to expand or shrink the number
2040    of operand slots needed to represent EXPR.
2041
2042    NOTE: If you find yourself building a tree and then calling this
2043    function, you are most certainly doing it the slow way.  It is much
2044    better to build a new assignment or to use the function
2045    gimple_assign_set_rhs_with_ops, which does not require an
2046    expression tree to be built.  */
2047
2048 void
2049 gimple_assign_set_rhs_from_tree (gimple_stmt_iterator *gsi, tree expr)
2050 {
2051   enum tree_code subcode;
2052   tree op1, op2, op3;
2053
2054   extract_ops_from_tree_1 (expr, &subcode, &op1, &op2, &op3);
2055   gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gsi, subcode, op1, op2, op3);
2056 }
2057
2058
2059 /* Set the RHS of assignment statement pointed-to by GSI to CODE with
2060    operands OP1, OP2 and OP3.
2061
2062    NOTE: The statement pointed-to by GSI may be reallocated if it
2063    did not have enough operand slots.  */
2064
2065 void
2066 gimple_assign_set_rhs_with_ops_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
2067                                   tree op1, tree op2, tree op3)
2068 {
2069   unsigned new_rhs_ops = get_gimple_rhs_num_ops (code);
2070   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
2071
2072   /* If the new CODE needs more operands, allocate a new statement.  */
2073   if (gimple_num_ops (stmt) < new_rhs_ops + 1)
2074     {
2075       tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2076       gimple new_stmt = gimple_alloc (gimple_code (stmt), new_rhs_ops + 1);
2077       memcpy (new_stmt, stmt, gimple_size (gimple_code (stmt)));
2078       gsi_replace (gsi, new_stmt, true);
2079       stmt = new_stmt;
2080
2081       /* The LHS needs to be reset as this also changes the SSA name
2082          on the LHS.  */
2083       gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2084     }
2085
2086   gimple_set_num_ops (stmt, new_rhs_ops + 1);
2087   gimple_set_subcode (stmt, code);
2088   gimple_assign_set_rhs1 (stmt, op1);
2089   if (new_rhs_ops > 1)
2090     gimple_assign_set_rhs2 (stmt, op2);
2091   if (new_rhs_ops > 2)
2092     gimple_assign_set_rhs3 (stmt, op3);
2093 }
2094
2095
2096 /* Return the LHS of a statement that performs an assignment,
2097    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  Returns NULL_TREE
2098    for a call to a function that returns no value, or for a
2099    statement other than an assignment or a call.  */
2100
2101 tree
2102 gimple_get_lhs (const_gimple stmt)
2103 {
2104   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2105
2106   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2107     return gimple_assign_lhs (stmt);
2108   else if (code == GIMPLE_CALL)
2109     return gimple_call_lhs (stmt);
2110   else
2111     return NULL_TREE;
2112 }
2113
2114
2115 /* Set the LHS of a statement that performs an assignment,
2116    either a GIMPLE_ASSIGN or a GIMPLE_CALL.  */
2117
2118 void
2119 gimple_set_lhs (gimple stmt, tree lhs)
2120 {
2121   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2122
2123   if (code == GIMPLE_ASSIGN)
2124     gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2125   else if (code == GIMPLE_CALL)
2126     gimple_call_set_lhs (stmt, lhs);
2127   else
2128     gcc_unreachable();
2129 }
2130
2131 /* Replace the LHS of STMT, an assignment, either a GIMPLE_ASSIGN or a
2132    GIMPLE_CALL, with NLHS, in preparation for modifying the RHS to an
2133    expression with a different value.
2134
2135    This will update any annotations (say debug bind stmts) referring
2136    to the original LHS, so that they use the RHS instead.  This is
2137    done even if NLHS and LHS are the same, for it is understood that
2138    the RHS will be modified afterwards, and NLHS will not be assigned
2139    an equivalent value.
2140
2141    Adjusting any non-annotation uses of the LHS, if needed, is a
2142    responsibility of the caller.
2143
2144    The effect of this call should be pretty much the same as that of
2145    inserting a copy of STMT before STMT, and then removing the
2146    original stmt, at which time gsi_remove() would have update
2147    annotations, but using this function saves all the inserting,
2148    copying and removing.  */
2149
2150 void
2151 gimple_replace_lhs (gimple stmt, tree nlhs)
2152 {
2153   if (MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
2154     {
2155       tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2156
2157       gcc_assert (SSA_NAME_DEF_STMT (lhs) == stmt);
2158
2159       insert_debug_temp_for_var_def (NULL, lhs);
2160     }
2161
2162   gimple_set_lhs (stmt, nlhs);
2163 }
2164
2165 /* Return a deep copy of statement STMT.  All the operands from STMT
2166    are reallocated and copied using unshare_expr.  The DEF, USE, VDEF
2167    and VUSE operand arrays are set to empty in the new copy.  */
2168
2169 gimple
2170 gimple_copy (gimple stmt)
2171 {
2172   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
2173   unsigned num_ops = gimple_num_ops (stmt);
2174   gimple copy = gimple_alloc (code, num_ops);
2175   unsigned i;
2176
2177   /* Shallow copy all the fields from STMT.  */
2178   memcpy (copy, stmt, gimple_size (code));
2179
2180   /* If STMT has sub-statements, deep-copy them as well.  */
2181   if (gimple_has_substatements (stmt))
2182     {
2183       gimple_seq new_seq;
2184       tree t;
2185
2186       switch (gimple_code (stmt))
2187         {
2188         case GIMPLE_BIND:
2189           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_bind_body (stmt));
2190           gimple_bind_set_body (copy, new_seq);
2191           gimple_bind_set_vars (copy, unshare_expr (gimple_bind_vars (stmt)));
2192           gimple_bind_set_block (copy, gimple_bind_block (stmt));
2193           break;
2194
2195         case GIMPLE_CATCH:
2196           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_catch_handler (stmt));
2197           gimple_catch_set_handler (copy, new_seq);
2198           t = unshare_expr (gimple_catch_types (stmt));
2199           gimple_catch_set_types (copy, t);
2200           break;
2201
2202         case GIMPLE_EH_FILTER:
2203           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_eh_filter_failure (stmt));
2204           gimple_eh_filter_set_failure (copy, new_seq);
2205           t = unshare_expr (gimple_eh_filter_types (stmt));
2206           gimple_eh_filter_set_types (copy, t);
2207           break;
2208
2209         case GIMPLE_TRY:
2210           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_eval (stmt));
2211           gimple_try_set_eval (copy, new_seq);
2212           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_try_cleanup (stmt));
2213           gimple_try_set_cleanup (copy, new_seq);
2214           break;
2215
2216         case GIMPLE_OMP_FOR:
2217           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_for_pre_body (stmt));
2218           gimple_omp_for_set_pre_body (copy, new_seq);
2219           t = unshare_expr (gimple_omp_for_clauses (stmt));
2220           gimple_omp_for_set_clauses (copy, t);
2221           copy->gimple_omp_for.iter
2222             = ggc_alloc_vec_gimple_omp_for_iter
2223             (gimple_omp_for_collapse (stmt));
2224           for (i = 0; i < gimple_omp_for_collapse (stmt); i++)
2225             {
2226               gimple_omp_for_set_cond (copy, i,
2227                                        gimple_omp_for_cond (stmt, i));
2228               gimple_omp_for_set_index (copy, i,
2229                                         gimple_omp_for_index (stmt, i));
2230               t = unshare_expr (gimple_omp_for_initial (stmt, i));
2231               gimple_omp_for_set_initial (copy, i, t);
2232               t = unshare_expr (gimple_omp_for_final (stmt, i));
2233               gimple_omp_for_set_final (copy, i, t);
2234               t = unshare_expr (gimple_omp_for_incr (stmt, i));
2235               gimple_omp_for_set_incr (copy, i, t);
2236             }
2237           goto copy_omp_body;
2238
2239         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
2240           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_clauses (stmt));
2241           gimple_omp_parallel_set_clauses (copy, t);
2242           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_child_fn (stmt));
2243           gimple_omp_parallel_set_child_fn (copy, t);
2244           t = unshare_expr (gimple_omp_parallel_data_arg (stmt));
2245           gimple_omp_parallel_set_data_arg (copy, t);
2246           goto copy_omp_body;
2247
2248         case GIMPLE_OMP_TASK:
2249           t = unshare_expr (gimple_omp_task_clauses (stmt));
2250           gimple_omp_task_set_clauses (copy, t);
2251           t = unshare_expr (gimple_omp_task_child_fn (stmt));
2252           gimple_omp_task_set_child_fn (copy, t);
2253           t = unshare_expr (gimple_omp_task_data_arg (stmt));
2254           gimple_omp_task_set_data_arg (copy, t);
2255           t = unshare_expr (gimple_omp_task_copy_fn (stmt));
2256           gimple_omp_task_set_copy_fn (copy, t);
2257           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_size (stmt));
2258           gimple_omp_task_set_arg_size (copy, t);
2259           t = unshare_expr (gimple_omp_task_arg_align (stmt));
2260           gimple_omp_task_set_arg_align (copy, t);
2261           goto copy_omp_body;
2262
2263         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
2264           t = unshare_expr (gimple_omp_critical_name (stmt));
2265           gimple_omp_critical_set_name (copy, t);
2266           goto copy_omp_body;
2267
2268         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
2269           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_clauses (stmt));
2270           gimple_omp_sections_set_clauses (copy, t);
2271           t = unshare_expr (gimple_omp_sections_control (stmt));
2272           gimple_omp_sections_set_control (copy, t);
2273           /* FALLTHRU  */
2274
2275         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
2276         case GIMPLE_OMP_SECTION:
2277         case GIMPLE_OMP_MASTER:
2278         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
2279         copy_omp_body:
2280           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_omp_body (stmt));
2281           gimple_omp_set_body (copy, new_seq);
2282           break;
2283
2284         case GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR:
2285           new_seq = gimple_seq_copy (gimple_wce_cleanup (stmt));
2286           gimple_wce_set_cleanup (copy, new_seq);
2287           break;
2288
2289         default:
2290           gcc_unreachable ();
2291         }
2292     }
2293
2294   /* Make copy of operands.  */
2295   if (num_ops > 0)
2296     {
2297       for (i = 0; i < num_ops; i++)
2298         gimple_set_op (copy, i, unshare_expr (gimple_op (stmt, i)));
2299
2300       /* Clear out SSA operand vectors on COPY.  */
2301       if (gimple_has_ops (stmt))
2302         {
2303           gimple_set_def_ops (copy, NULL);
2304           gimple_set_use_ops (copy, NULL);
2305         }
2306
2307       if (gimple_has_mem_ops (stmt))
2308         {
2309           gimple_set_vdef (copy, gimple_vdef (stmt));
2310           gimple_set_vuse (copy, gimple_vuse (stmt));
2311         }
2312
2313       /* SSA operands need to be updated.  */
2314       gimple_set_modified (copy, true);
2315     }
2316
2317   return copy;
2318 }
2319
2320
2321 /* Set the MODIFIED flag to MODIFIEDP, iff the gimple statement G has
2322    a MODIFIED field.  */
2323
2324 void
2325 gimple_set_modified (gimple s, bool modifiedp)
2326 {
2327   if (gimple_has_ops (s))
2328     s->gsbase.modified = (unsigned) modifiedp;
2329 }
2330
2331
2332 /* Return true if statement S has side-effects.  We consider a
2333    statement to have side effects if:
2334
2335    - It is a GIMPLE_CALL not marked with ECF_PURE or ECF_CONST.
2336    - Any of its operands are marked TREE_THIS_VOLATILE or TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2337
2338 bool
2339 gimple_has_side_effects (const_gimple s)
2340 {
2341   unsigned i;
2342
2343   if (is_gimple_debug (s))
2344     return false;
2345
2346   /* We don't have to scan the arguments to check for
2347      volatile arguments, though, at present, we still
2348      do a scan to check for TREE_SIDE_EFFECTS.  */
2349   if (gimple_has_volatile_ops (s))
2350     return true;
2351
2352   if (gimple_code (s) == GIMPLE_ASM
2353       && gimple_asm_volatile_p (s))
2354     return true;
2355
2356   if (is_gimple_call (s))
2357     {
2358       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2359       tree fn;
2360
2361       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2362         return true;
2363       else if (gimple_call_flags (s) & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
2364         /* An infinite loop is considered a side effect.  */
2365         return true;
2366
2367       if (gimple_call_lhs (s)
2368           && TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_lhs (s)))
2369         {
2370           gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2371           return true;
2372         }
2373
2374       fn = gimple_call_fn (s);
2375       if (fn && TREE_SIDE_EFFECTS (fn))
2376         return true;
2377
2378       for (i = 0; i < nargs; i++)
2379         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i)))
2380           {
2381             gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2382             return true;
2383           }
2384
2385       return false;
2386     }
2387   else
2388     {
2389       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2390         {
2391           tree op = gimple_op (s, i);
2392           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2393             {
2394               gcc_checking_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2395               return true;
2396             }
2397         }
2398     }
2399
2400   return false;
2401 }
2402
2403 /* Return true if the RHS of statement S has side effects.
2404    We may use it to determine if it is admissable to replace
2405    an assignment or call with a copy of a previously-computed
2406    value.  In such cases, side-effects due to the LHS are
2407    preserved.  */
2408
2409 bool
2410 gimple_rhs_has_side_effects (const_gimple s)
2411 {
2412   unsigned i;
2413
2414   if (is_gimple_call (s))
2415     {
2416       unsigned nargs = gimple_call_num_args (s);
2417       tree fn;
2418
2419       if (!(gimple_call_flags (s) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2420         return true;
2421
2422       /* We cannot use gimple_has_volatile_ops here,
2423          because we must ignore a volatile LHS.  */
2424       fn = gimple_call_fn (s);
2425       if (fn && (TREE_SIDE_EFFECTS (fn) || TREE_THIS_VOLATILE (fn)))
2426         {
2427           gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2428           return true;
2429         }
2430
2431       for (i = 0; i < nargs; i++)
2432         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_call_arg (s, i))
2433             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_call_arg (s, i)))
2434           return true;
2435
2436       return false;
2437     }
2438   else if (is_gimple_assign (s))
2439     {
2440       /* Skip the first operand, the LHS. */
2441       for (i = 1; i < gimple_num_ops (s); i++)
2442         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2443             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2444           {
2445             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2446             return true;
2447           }
2448     }
2449   else if (is_gimple_debug (s))
2450     return false;
2451   else
2452     {
2453       /* For statements without an LHS, examine all arguments.  */
2454       for (i = 0; i < gimple_num_ops (s); i++)
2455         if (TREE_SIDE_EFFECTS (gimple_op (s, i))
2456             || TREE_THIS_VOLATILE (gimple_op (s, i)))
2457           {
2458             gcc_assert (gimple_has_volatile_ops (s));
2459             return true;
2460           }
2461     }
2462
2463   return false;
2464 }
2465
2466 /* Helper for gimple_could_trap_p and gimple_assign_rhs_could_trap_p.
2467    Return true if S can trap.  When INCLUDE_MEM is true, check whether
2468    the memory operations could trap.  When INCLUDE_STORES is true and
2469    S is a GIMPLE_ASSIGN, the LHS of the assignment is also checked.  */
2470
2471 bool
2472 gimple_could_trap_p_1 (gimple s, bool include_mem, bool include_stores)
2473 {
2474   tree t, div = NULL_TREE;
2475   enum tree_code op;
2476
2477   if (include_mem)
2478     {
2479       unsigned i, start = (is_gimple_assign (s) && !include_stores) ? 1 : 0;
2480
2481       for (i = start; i < gimple_num_ops (s); i++)
2482         if (tree_could_trap_p (gimple_op (s, i)))
2483           return true;
2484     }
2485
2486   switch (gimple_code (s))
2487     {
2488     case GIMPLE_ASM:
2489       return gimple_asm_volatile_p (s);
2490
2491     case GIMPLE_CALL:
2492       t = gimple_call_fndecl (s);
2493       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2494       if (!t || !DECL_P (t) || DECL_WEAK (t))
2495         return true;
2496       return false;
2497
2498     case GIMPLE_ASSIGN:
2499       t = gimple_expr_type (s);
2500       op = gimple_assign_rhs_code (s);
2501       if (get_gimple_rhs_class (op) == GIMPLE_BINARY_RHS)
2502         div = gimple_assign_rhs2 (s);
2503       return (operation_could_trap_p (op, FLOAT_TYPE_P (t),
2504                                       (INTEGRAL_TYPE_P (t)
2505                                        && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t)),
2506                                       div));
2507
2508     default:
2509       break;
2510     }
2511
2512   return false;
2513 }
2514
2515 /* Return true if statement S can trap.  */
2516
2517 bool
2518 gimple_could_trap_p (gimple s)
2519 {
2520   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, true);
2521 }
2522
2523 /* Return true if RHS of a GIMPLE_ASSIGN S can trap.  */
2524
2525 bool
2526 gimple_assign_rhs_could_trap_p (gimple s)
2527 {
2528   gcc_assert (is_gimple_assign (s));
2529   return gimple_could_trap_p_1 (s, true, false);
2530 }
2531
2532
2533 /* Print debugging information for gimple stmts generated.  */
2534
2535 void
2536 dump_gimple_statistics (void)
2537 {
2538 #ifdef GATHER_STATISTICS
2539   int i, total_tuples = 0, total_bytes = 0;
2540
2541   fprintf (stderr, "\nGIMPLE statements\n");
2542   fprintf (stderr, "Kind                   Stmts      Bytes\n");
2543   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2544   for (i = 0; i < (int) gimple_alloc_kind_all; ++i)
2545     {
2546       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", gimple_alloc_kind_names[i],
2547           gimple_alloc_counts[i], gimple_alloc_sizes[i]);
2548       total_tuples += gimple_alloc_counts[i];
2549       total_bytes += gimple_alloc_sizes[i];
2550     }
2551   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2552   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_tuples, total_bytes);
2553   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
2554 #else
2555   fprintf (stderr, "No gimple statistics\n");
2556 #endif
2557 }
2558
2559
2560 /* Return the number of operands needed on the RHS of a GIMPLE
2561    assignment for an expression with tree code CODE.  */
2562
2563 unsigned
2564 get_gimple_rhs_num_ops (enum tree_code code)
2565 {
2566   enum gimple_rhs_class rhs_class = get_gimple_rhs_class (code);
2567
2568   if (rhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS || rhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
2569     return 1;
2570   else if (rhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
2571     return 2;
2572   else if (rhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
2573     return 3;
2574   else
2575     gcc_unreachable ();
2576 }
2577
2578 #define DEFTREECODE(SYM, STRING, TYPE, NARGS)                               \
2579   (unsigned char)                                                           \
2580   ((TYPE) == tcc_unary ? GIMPLE_UNARY_RHS                                   \
2581    : ((TYPE) == tcc_binary                                                  \
2582       || (TYPE) == tcc_comparison) ? GIMPLE_BINARY_RHS                      \
2583    : ((TYPE) == tcc_constant                                                \
2584       || (TYPE) == tcc_declaration                                          \
2585       || (TYPE) == tcc_reference) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                       \
2586    : ((SYM) == TRUTH_AND_EXPR                                               \
2587       || (SYM) == TRUTH_OR_EXPR                                             \
2588       || (SYM) == TRUTH_XOR_EXPR) ? GIMPLE_BINARY_RHS                       \
2589    : (SYM) == TRUTH_NOT_EXPR ? GIMPLE_UNARY_RHS                             \
2590    : ((SYM) == WIDEN_MULT_PLUS_EXPR                                         \
2591       || (SYM) == WIDEN_MULT_MINUS_EXPR                                     \
2592       || (SYM) == DOT_PROD_EXPR                                             \
2593       || (SYM) == REALIGN_LOAD_EXPR                                         \
2594       || (SYM) == FMA_EXPR) ? GIMPLE_TERNARY_RHS                            \
2595    : ((SYM) == COND_EXPR                                                    \
2596       || (SYM) == CONSTRUCTOR                                               \
2597       || (SYM) == OBJ_TYPE_REF                                              \
2598       || (SYM) == ASSERT_EXPR                                               \
2599       || (SYM) == ADDR_EXPR                                                 \
2600       || (SYM) == WITH_SIZE_EXPR                                            \
2601       || (SYM) == SSA_NAME                                                  \
2602       || (SYM) == VEC_COND_EXPR) ? GIMPLE_SINGLE_RHS                        \
2603    : GIMPLE_INVALID_RHS),
2604 #define END_OF_BASE_TREE_CODES (unsigned char) GIMPLE_INVALID_RHS,
2605
2606 const unsigned char gimple_rhs_class_table[] = {
2607 #include "all-tree.def"
2608 };
2609
2610 #undef DEFTREECODE
2611 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
2612
2613 /* For the definitive definition of GIMPLE, see doc/tree-ssa.texi.  */
2614
2615 /* Validation of GIMPLE expressions.  */
2616
2617 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to a renamed
2618    user -- or front-end generated artificial -- variable.  */
2619
2620 bool
2621 is_gimple_reg_rhs (tree t)
2622 {
2623   return get_gimple_rhs_class (TREE_CODE (t)) != GIMPLE_INVALID_RHS;
2624 }
2625
2626 /* Returns true iff T is a valid RHS for an assignment to an un-renamed
2627    LHS, or for a call argument.  */
2628
2629 bool
2630 is_gimple_mem_rhs (tree t)
2631 {
2632   /* If we're dealing with a renamable type, either source or dest must be
2633      a renamed variable.  */
2634   if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2635     return is_gimple_val (t);
2636   else
2637     return is_gimple_val (t) || is_gimple_lvalue (t);
2638 }
2639
2640 /*  Return true if T is a valid LHS for a GIMPLE assignment expression.  */
2641
2642 bool
2643 is_gimple_lvalue (tree t)
2644 {
2645   return (is_gimple_addressable (t)
2646           || TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR
2647           /* These are complex lvalues, but don't have addresses, so they
2648              go here.  */
2649           || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF);
2650 }
2651
2652 /*  Return true if T is a GIMPLE condition.  */
2653
2654 bool
2655 is_gimple_condexpr (tree t)
2656 {
2657   return (is_gimple_val (t) || (COMPARISON_CLASS_P (t)
2658                                 && !tree_could_throw_p (t)
2659                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 0))
2660                                 && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 1))));
2661 }
2662
2663 /*  Return true if T is something whose address can be taken.  */
2664
2665 bool
2666 is_gimple_addressable (tree t)
2667 {
2668   return (is_gimple_id (t) || handled_component_p (t)
2669           || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
2670 }
2671
2672 /* Return true if T is a valid gimple constant.  */
2673
2674 bool
2675 is_gimple_constant (const_tree t)
2676 {
2677   switch (TREE_CODE (t))
2678     {
2679     case INTEGER_CST:
2680     case REAL_CST:
2681     case FIXED_CST:
2682     case STRING_CST:
2683     case COMPLEX_CST:
2684     case VECTOR_CST:
2685       return true;
2686
2687     /* Vector constant constructors are gimple invariant.  */
2688     case CONSTRUCTOR:
2689       if (TREE_TYPE (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2690         return TREE_CONSTANT (t);
2691       else
2692         return false;
2693
2694     default:
2695       return false;
2696     }
2697 }
2698
2699 /* Return true if T is a gimple address.  */
2700
2701 bool
2702 is_gimple_address (const_tree t)
2703 {
2704   tree op;
2705
2706   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2707     return false;
2708
2709   op = TREE_OPERAND (t, 0);
2710   while (handled_component_p (op))
2711     {
2712       if ((TREE_CODE (op) == ARRAY_REF
2713            || TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF)
2714           && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (op, 1)))
2715             return false;
2716
2717       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2718     }
2719
2720   if (CONSTANT_CLASS_P (op) || TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2721     return true;
2722
2723   switch (TREE_CODE (op))
2724     {
2725     case PARM_DECL:
2726     case RESULT_DECL:
2727     case LABEL_DECL:
2728     case FUNCTION_DECL:
2729     case VAR_DECL:
2730     case CONST_DECL:
2731       return true;
2732
2733     default:
2734       return false;
2735     }
2736 }
2737
2738 /* Strip out all handled components that produce invariant
2739    offsets.  */
2740
2741 static const_tree
2742 strip_invariant_refs (const_tree op)
2743 {
2744   while (handled_component_p (op))
2745     {
2746       switch (TREE_CODE (op))
2747         {
2748         case ARRAY_REF:
2749         case ARRAY_RANGE_REF:
2750           if (!is_gimple_constant (TREE_OPERAND (op, 1))
2751               || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2752               || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2753             return NULL;
2754           break;
2755
2756         case COMPONENT_REF:
2757           if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2758             return NULL;
2759           break;
2760
2761         default:;
2762         }
2763       op = TREE_OPERAND (op, 0);
2764     }
2765
2766   return op;
2767 }
2768
2769 /* Return true if T is a gimple invariant address.  */
2770
2771 bool
2772 is_gimple_invariant_address (const_tree t)
2773 {
2774   const_tree op;
2775
2776   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2777     return false;
2778
2779   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2780   if (!op)
2781     return false;
2782
2783   if (TREE_CODE (op) == MEM_REF)
2784     {
2785       const_tree op0 = TREE_OPERAND (op, 0);
2786       return (TREE_CODE (op0) == ADDR_EXPR
2787               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (op0, 0))
2788                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (op0, 0))));
2789     }
2790
2791   return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2792 }
2793
2794 /* Return true if T is a gimple invariant address at IPA level
2795    (so addresses of variables on stack are not allowed).  */
2796
2797 bool
2798 is_gimple_ip_invariant_address (const_tree t)
2799 {
2800   const_tree op;
2801
2802   if (TREE_CODE (t) != ADDR_EXPR)
2803     return false;
2804
2805   op = strip_invariant_refs (TREE_OPERAND (t, 0));
2806
2807   return op && (CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_ip_invariant_p (op));
2808 }
2809
2810 /* Return true if T is a GIMPLE minimal invariant.  It's a restricted
2811    form of function invariant.  */
2812
2813 bool
2814 is_gimple_min_invariant (const_tree t)
2815 {
2816   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2817     return is_gimple_invariant_address (t);
2818
2819   return is_gimple_constant (t);
2820 }
2821
2822 /* Return true if T is a GIMPLE interprocedural invariant.  It's a restricted
2823    form of gimple minimal invariant.  */
2824
2825 bool
2826 is_gimple_ip_invariant (const_tree t)
2827 {
2828   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
2829     return is_gimple_ip_invariant_address (t);
2830
2831   return is_gimple_constant (t);
2832 }
2833
2834 /* Return true if T looks like a valid GIMPLE statement.  */
2835
2836 bool
2837 is_gimple_stmt (tree t)
2838 {
2839   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2840
2841   switch (code)
2842     {
2843     case NOP_EXPR:
2844       /* The only valid NOP_EXPR is the empty statement.  */
2845       return IS_EMPTY_STMT (t);
2846
2847     case BIND_EXPR:
2848     case COND_EXPR:
2849       /* These are only valid if they're void.  */
2850       return TREE_TYPE (t) == NULL || VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (t));
2851
2852     case SWITCH_EXPR:
2853     case GOTO_EXPR:
2854     case RETURN_EXPR:
2855     case LABEL_EXPR:
2856     case CASE_LABEL_EXPR:
2857     case TRY_CATCH_EXPR:
2858     case TRY_FINALLY_EXPR:
2859     case EH_FILTER_EXPR:
2860     case CATCH_EXPR:
2861     case ASM_EXPR:
2862     case STATEMENT_LIST:
2863     case OMP_PARALLEL:
2864     case OMP_FOR:
2865     case OMP_SECTIONS:
2866     case OMP_SECTION:
2867     case OMP_SINGLE:
2868     case OMP_MASTER:
2869     case OMP_ORDERED:
2870     case OMP_CRITICAL:
2871     case OMP_TASK:
2872       /* These are always void.  */
2873       return true;
2874
2875     case CALL_EXPR:
2876     case MODIFY_EXPR:
2877     case PREDICT_EXPR:
2878       /* These are valid regardless of their type.  */
2879       return true;
2880
2881     default:
2882       return false;
2883     }
2884 }
2885
2886 /* Return true if T is a variable.  */
2887
2888 bool
2889 is_gimple_variable (tree t)
2890 {
2891   return (TREE_CODE (t) == VAR_DECL
2892           || TREE_CODE (t) == PARM_DECL
2893           || TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
2894           || TREE_CODE (t) == SSA_NAME);
2895 }
2896
2897 /*  Return true if T is a GIMPLE identifier (something with an address).  */
2898
2899 bool
2900 is_gimple_id (tree t)
2901 {
2902   return (is_gimple_variable (t)
2903           || TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL
2904           || TREE_CODE (t) == LABEL_DECL
2905           || TREE_CODE (t) == CONST_DECL
2906           /* Allow string constants, since they are addressable.  */
2907           || TREE_CODE (t) == STRING_CST);
2908 }
2909
2910 /* Return true if TYPE is a suitable type for a scalar register variable.  */
2911
2912 bool
2913 is_gimple_reg_type (tree type)
2914 {
2915   return !AGGREGATE_TYPE_P (type);
2916 }
2917
2918 /* Return true if T is a non-aggregate register variable.  */
2919
2920 bool
2921 is_gimple_reg (tree t)
2922 {
2923   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2924     t = SSA_NAME_VAR (t);
2925
2926   if (!is_gimple_variable (t))
2927     return false;
2928
2929   if (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t)))
2930     return false;
2931
2932   /* A volatile decl is not acceptable because we can't reuse it as
2933      needed.  We need to copy it into a temp first.  */
2934   if (TREE_THIS_VOLATILE (t))
2935     return false;
2936
2937   /* We define "registers" as things that can be renamed as needed,
2938      which with our infrastructure does not apply to memory.  */
2939   if (needs_to_live_in_memory (t))
2940     return false;
2941
2942   /* Hard register variables are an interesting case.  For those that
2943      are call-clobbered, we don't know where all the calls are, since
2944      we don't (want to) take into account which operations will turn
2945      into libcalls at the rtl level.  For those that are call-saved,
2946      we don't currently model the fact that calls may in fact change
2947      global hard registers, nor do we examine ASM_CLOBBERS at the tree
2948      level, and so miss variable changes that might imply.  All around,
2949      it seems safest to not do too much optimization with these at the
2950      tree level at all.  We'll have to rely on the rtl optimizers to
2951      clean this up, as there we've got all the appropriate bits exposed.  */
2952   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2953     return false;
2954
2955   /* Complex and vector values must have been put into SSA-like form.
2956      That is, no assignments to the individual components.  */
2957   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == COMPLEX_TYPE
2958       || TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2959     return DECL_GIMPLE_REG_P (t);
2960
2961   return true;
2962 }
2963
2964
2965 /* Return true if T is a GIMPLE variable whose address is not needed.  */
2966
2967 bool
2968 is_gimple_non_addressable (tree t)
2969 {
2970   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
2971     t = SSA_NAME_VAR (t);
2972
2973   return (is_gimple_variable (t) && ! needs_to_live_in_memory (t));
2974 }
2975
2976 /* Return true if T is a GIMPLE rvalue, i.e. an identifier or a constant.  */
2977
2978 bool
2979 is_gimple_val (tree t)
2980 {
2981   /* Make loads from volatiles and memory vars explicit.  */
2982   if (is_gimple_variable (t)
2983       && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (t))
2984       && !is_gimple_reg (t))
2985     return false;
2986
2987   return (is_gimple_variable (t) || is_gimple_min_invariant (t));
2988 }
2989
2990 /* Similarly, but accept hard registers as inputs to asm statements.  */
2991
2992 bool
2993 is_gimple_asm_val (tree t)
2994 {
2995   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (t))
2996     return true;
2997
2998   return is_gimple_val (t);
2999 }
3000
3001 /* Return true if T is a GIMPLE minimal lvalue.  */
3002
3003 bool
3004 is_gimple_min_lval (tree t)
3005 {
3006   if (!(t = CONST_CAST_TREE (strip_invariant_refs (t))))
3007     return false;
3008   return (is_gimple_id (t) || TREE_CODE (t) == MEM_REF);
3009 }
3010
3011 /* Return true if T is a valid function operand of a CALL_EXPR.  */
3012
3013 bool
3014 is_gimple_call_addr (tree t)
3015 {
3016   return (TREE_CODE (t) == OBJ_TYPE_REF || is_gimple_val (t));
3017 }
3018
3019 /* Return true if T is a valid address operand of a MEM_REF.  */
3020
3021 bool
3022 is_gimple_mem_ref_addr (tree t)
3023 {
3024   return (is_gimple_reg (t)
3025           || TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
3026           || (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
3027               && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3028                   || decl_address_invariant_p (TREE_OPERAND (t, 0)))));
3029 }
3030
3031 /* If T makes a function call, return the corresponding CALL_EXPR operand.
3032    Otherwise, return NULL_TREE.  */
3033
3034 tree
3035 get_call_expr_in (tree t)
3036 {
3037   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
3038     t = TREE_OPERAND (t, 1);
3039   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
3040     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3041   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
3042     return t;
3043   return NULL_TREE;
3044 }
3045
3046
3047 /* Given a memory reference expression T, return its base address.
3048    The base address of a memory reference expression is the main
3049    object being referenced.  For instance, the base address for
3050    'array[i].fld[j]' is 'array'.  You can think of this as stripping
3051    away the offset part from a memory address.
3052
3053    This function calls handled_component_p to strip away all the inner
3054    parts of the memory reference until it reaches the base object.  */
3055
3056 tree
3057 get_base_address (tree t)
3058 {
3059   while (handled_component_p (t))
3060     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3061
3062   if ((TREE_CODE (t) == MEM_REF
3063        || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3064       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == ADDR_EXPR)
3065     t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
3066
3067   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3068       || DECL_P (t)
3069       || TREE_CODE (t) == STRING_CST
3070       || TREE_CODE (t) == CONSTRUCTOR
3071       || INDIRECT_REF_P (t)
3072       || TREE_CODE (t) == MEM_REF
3073       || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
3074     return t;
3075   else
3076     return NULL_TREE;
3077 }
3078
3079 void
3080 recalculate_side_effects (tree t)
3081 {
3082   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
3083   int len = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
3084   int i;
3085
3086   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3087     {
3088     case tcc_expression:
3089       switch (code)
3090         {
3091         case INIT_EXPR:
3092         case MODIFY_EXPR:
3093         case VA_ARG_EXPR:
3094         case PREDECREMENT_EXPR:
3095         case PREINCREMENT_EXPR:
3096         case POSTDECREMENT_EXPR:
3097         case POSTINCREMENT_EXPR:
3098           /* All of these have side-effects, no matter what their
3099              operands are.  */
3100           return;
3101
3102         default:
3103           break;
3104         }
3105       /* Fall through.  */
3106
3107     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
3108     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
3109     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
3110     case tcc_reference:   /* a reference */
3111     case tcc_vl_exp:        /* a function call */
3112       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_THIS_VOLATILE (t);
3113       for (i = 0; i < len; ++i)
3114         {
3115           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
3116           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
3117             TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3118         }
3119       break;
3120
3121     case tcc_constant:
3122       /* No side-effects.  */
3123       return;
3124
3125     default:
3126       gcc_unreachable ();
3127    }
3128 }
3129
3130 /* Canonicalize a tree T for use in a COND_EXPR as conditional.  Returns
3131    a canonicalized tree that is valid for a COND_EXPR or NULL_TREE, if
3132    we failed to create one.  */
3133
3134 tree
3135 canonicalize_cond_expr_cond (tree t)
3136 {
3137   /* Strip conversions around boolean operations.  */
3138   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3139       && truth_value_p (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0))))
3140     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3141
3142   /* For (bool)x use x != 0.  */
3143   if (CONVERT_EXPR_P (t)
3144       && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == BOOLEAN_TYPE)
3145     {
3146       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3147       t = build2 (NE_EXPR, TREE_TYPE (t),
3148                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3149     }
3150   /* For !x use x == 0.  */
3151   else if (TREE_CODE (t) == TRUTH_NOT_EXPR)
3152     {
3153       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3154       t = build2 (EQ_EXPR, TREE_TYPE (t),
3155                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
3156     }
3157   /* For cmp ? 1 : 0 use cmp.  */
3158   else if (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
3159            && COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
3160            && integer_onep (TREE_OPERAND (t, 1))
3161            && integer_zerop (TREE_OPERAND (t, 2)))
3162     {
3163       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
3164       t = build2 (TREE_CODE (top0), TREE_TYPE (t),
3165                   TREE_OPERAND (top0, 0), TREE_OPERAND (top0, 1));
3166     }
3167
3168   if (is_gimple_condexpr (t))
3169     return t;
3170
3171   return NULL_TREE;
3172 }
3173
3174 /* Build a GIMPLE_CALL identical to STMT but skipping the arguments in
3175    the positions marked by the set ARGS_TO_SKIP.  */
3176
3177 gimple
3178 gimple_call_copy_skip_args (gimple stmt, bitmap args_to_skip)
3179 {
3180   int i;
3181   int nargs = gimple_call_num_args (stmt);
3182   VEC(tree, heap) *vargs = VEC_alloc (tree, heap, nargs);
3183   gimple new_stmt;
3184
3185   for (i = 0; i < nargs; i++)
3186     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
3187       VEC_quick_push (tree, vargs, gimple_call_arg (stmt, i));
3188
3189   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3190     new_stmt = gimple_build_call_internal_vec (gimple_call_internal_fn (stmt),
3191                                                vargs);
3192   else
3193     new_stmt = gimple_build_call_vec (gimple_call_fn (stmt), vargs);
3194   VEC_free (tree, heap, vargs);
3195   if (gimple_call_lhs (stmt))
3196     gimple_call_set_lhs (new_stmt, gimple_call_lhs (stmt));
3197
3198   gimple_set_vuse (new_stmt, gimple_vuse (stmt));
3199   gimple_set_vdef (new_stmt, gimple_vdef (stmt));
3200
3201   gimple_set_block (new_stmt, gimple_block (stmt));
3202   if (gimple_has_location (stmt))
3203     gimple_set_location (new_stmt, gimple_location (stmt));
3204   gimple_call_copy_flags (new_stmt, stmt);
3205   gimple_call_set_chain (new_stmt, gimple_call_chain (stmt));
3206
3207   gimple_set_modified (new_stmt, true);
3208
3209   return new_stmt;
3210 }
3211
3212
3213 enum gtc_mode { GTC_MERGE = 0, GTC_DIAG = 1 };
3214
3215 static hashval_t gimple_type_hash (const void *);
3216
3217 /* Structure used to maintain a cache of some type pairs compared by
3218    gimple_types_compatible_p when comparing aggregate types.  There are
3219    three possible values for SAME_P:
3220
3221         -2: The pair (T1, T2) has just been inserted in the table.
3222          0: T1 and T2 are different types.
3223          1: T1 and T2 are the same type.
3224
3225    The two elements in the SAME_P array are indexed by the comparison
3226    mode gtc_mode.  */
3227
3228 struct type_pair_d
3229 {
3230   unsigned int uid1;
3231   unsigned int uid2;
3232   signed char same_p[2];
3233 };
3234 typedef struct type_pair_d *type_pair_t;
3235 DEF_VEC_P(type_pair_t);
3236 DEF_VEC_ALLOC_P(type_pair_t,heap);
3237
3238 #define GIMPLE_TYPE_PAIR_SIZE 16381
3239 struct type_pair_d *type_pair_cache;
3240
3241
3242 /* Lookup the pair of types T1 and T2 in *VISITED_P.  Insert a new
3243    entry if none existed.  */
3244
3245 static inline type_pair_t
3246 lookup_type_pair (tree t1, tree t2)
3247 {
3248   unsigned int index;
3249   unsigned int uid1, uid2;
3250
3251   if (type_pair_cache == NULL)
3252     type_pair_cache = XCNEWVEC (struct type_pair_d, GIMPLE_TYPE_PAIR_SIZE);
3253
3254   if (TYPE_UID (t1) < TYPE_UID (t2))
3255     {
3256       uid1 = TYPE_UID (t1);
3257       uid2 = TYPE_UID (t2);
3258     }
3259   else
3260     {
3261       uid1 = TYPE_UID (t2);
3262       uid2 = TYPE_UID (t1);
3263     }
3264   gcc_checking_assert (uid1 != uid2);
3265
3266   /* iterative_hash_hashval_t imply an function calls.
3267      We know that UIDS are in limited range.  */
3268   index = ((((unsigned HOST_WIDE_INT)uid1 << HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2) + uid2)
3269            % GIMPLE_TYPE_PAIR_SIZE);
3270   if (type_pair_cache [index].uid1 == uid1
3271       && type_pair_cache [index].uid2 == uid2)
3272     return &type_pair_cache[index];
3273
3274   type_pair_cache [index].uid1 = uid1;
3275   type_pair_cache [index].uid2 = uid2;
3276   type_pair_cache [index].same_p[0] = -2;
3277   type_pair_cache [index].same_p[1] = -2;
3278
3279   return &type_pair_cache[index];
3280 }
3281
3282 /* Per pointer state for the SCC finding.  The on_sccstack flag
3283    is not strictly required, it is true when there is no hash value
3284    recorded for the type and false otherwise.  But querying that
3285    is slower.  */
3286
3287 struct sccs
3288 {
3289   unsigned int dfsnum;
3290   unsigned int low;
3291   bool on_sccstack;
3292   union {
3293     hashval_t hash;
3294     signed char same_p;
3295   } u;
3296 };
3297
3298 static unsigned int next_dfs_num;
3299 static unsigned int gtc_next_dfs_num;
3300
3301
3302 /* GIMPLE type merging cache.  A direct-mapped cache based on TYPE_UID.  */
3303
3304 typedef struct GTY(()) gimple_type_leader_entry_s {
3305   tree type;
3306   tree leader;
3307 } gimple_type_leader_entry;
3308
3309 #define GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE 16381
3310 static GTY((deletable, length("GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE")))
3311   gimple_type_leader_entry *gimple_type_leader;
3312
3313 /* Lookup an existing leader for T and return it or NULL_TREE, if
3314    there is none in the cache.  */
3315
3316 static inline tree
3317 gimple_lookup_type_leader (tree t)
3318 {
3319   gimple_type_leader_entry *leader;
3320
3321   if (!gimple_type_leader)
3322     return NULL_TREE;
3323
3324   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
3325   if (leader->type != t)
3326     return NULL_TREE;
3327
3328   return leader->leader;
3329 }
3330
3331 /* Return true if T1 and T2 have the same name.  If FOR_COMPLETION_P is
3332    true then if any type has no name return false, otherwise return
3333    true if both types have no names.  */
3334
3335 static bool
3336 compare_type_names_p (tree t1, tree t2)
3337 {
3338   tree name1 = TYPE_NAME (t1);
3339   tree name2 = TYPE_NAME (t2);
3340
3341   if (name1 && TREE_CODE (name1) == TYPE_DECL)
3342     name1 = DECL_NAME (name1);
3343   gcc_checking_assert (!name1 || TREE_CODE (name1) == IDENTIFIER_NODE);
3344
3345   if (name2 && TREE_CODE (name2) == TYPE_DECL)
3346     name2 = DECL_NAME (name2);
3347   gcc_checking_assert (!name2 || TREE_CODE (name2) == IDENTIFIER_NODE);
3348
3349   /* Identifiers can be compared with pointer equality rather
3350      than a string comparison.  */
3351   if (name1 == name2)
3352     return true;
3353
3354   return false;
3355 }
3356
3357 /* Return true if the field decls F1 and F2 are at the same offset.
3358
3359    This is intended to be used on GIMPLE types only.  */
3360
3361 bool
3362 gimple_compare_field_offset (tree f1, tree f2)
3363 {
3364   if (DECL_OFFSET_ALIGN (f1) == DECL_OFFSET_ALIGN (f2))
3365     {
3366       tree offset1 = DECL_FIELD_OFFSET (f1);
3367       tree offset2 = DECL_FIELD_OFFSET (f2);
3368       return ((offset1 == offset2
3369                /* Once gimplification is done, self-referential offsets are
3370                   instantiated as operand #2 of the COMPONENT_REF built for
3371                   each access and reset.  Therefore, they are not relevant
3372                   anymore and fields are interchangeable provided that they
3373                   represent the same access.  */
3374                || (TREE_CODE (offset1) == PLACEHOLDER_EXPR
3375                    && TREE_CODE (offset2) == PLACEHOLDER_EXPR
3376                    && (DECL_SIZE (f1) == DECL_SIZE (f2)
3377                        || (TREE_CODE (DECL_SIZE (f1)) == PLACEHOLDER_EXPR
3378                            && TREE_CODE (DECL_SIZE (f2)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3379                        || operand_equal_p (DECL_SIZE (f1), DECL_SIZE (f2), 0))
3380                    && DECL_ALIGN (f1) == DECL_ALIGN (f2))
3381                || operand_equal_p (offset1, offset2, 0))
3382               && tree_int_cst_equal (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
3383                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2)));
3384     }
3385
3386   /* Fortran and C do not always agree on what DECL_OFFSET_ALIGN
3387      should be, so handle differing ones specially by decomposing
3388      the offset into a byte and bit offset manually.  */
3389   if (host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f1), 0)
3390       && host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (f2), 0))
3391     {
3392       unsigned HOST_WIDE_INT byte_offset1, byte_offset2;
3393       unsigned HOST_WIDE_INT bit_offset1, bit_offset2;
3394       bit_offset1 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1));
3395       byte_offset1 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f1))
3396                       + bit_offset1 / BITS_PER_UNIT);
3397       bit_offset2 = TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2));
3398       byte_offset2 = (TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_OFFSET (f2))
3399                       + bit_offset2 / BITS_PER_UNIT);
3400       if (byte_offset1 != byte_offset2)
3401         return false;
3402       return bit_offset1 % BITS_PER_UNIT == bit_offset2 % BITS_PER_UNIT;
3403     }
3404
3405   return false;
3406 }
3407
3408 static bool
3409 gimple_types_compatible_p_1 (tree, tree, type_pair_t,
3410                              VEC(type_pair_t, heap) **,
3411                              struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3412
3413 /* DFS visit the edge from the callers type pair with state *STATE to
3414    the pair T1, T2 while operating in FOR_MERGING_P mode.
3415    Update the merging status if it is not part of the SCC containing the
3416    callers pair and return it.
3417    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3418
3419 static bool
3420 gtc_visit (tree t1, tree t2,
3421            struct sccs *state,
3422            VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3423            struct pointer_map_t *sccstate,
3424            struct obstack *sccstate_obstack)
3425 {
3426   struct sccs *cstate = NULL;
3427   type_pair_t p;
3428   void **slot;
3429   tree leader1, leader2;
3430
3431   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3432   if (t1 == t2)
3433     return true;
3434
3435   /* Check that we have two types to compare.  */
3436   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3437     return false;
3438
3439   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3440   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3441     return false;
3442
3443   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3444   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3445     return false;
3446
3447   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3448     return false;
3449
3450   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3451   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3452       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3453     return true;
3454
3455   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3456   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3457       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3458     return false;
3459
3460   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3461   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3462       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3463       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3464       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3465       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3466       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3467       || POINTER_TYPE_P (t1))
3468     {
3469       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3470       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3471           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3472         return false;
3473
3474       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3475           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3476               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3477         return false;
3478
3479       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3480       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3481           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3482         return true;
3483
3484       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3485     }
3486
3487   /* If the types have been previously registered and found equal
3488      they still are.  */
3489   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3490   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3491   if (leader1 == t2
3492       || t1 == leader2
3493       || (leader1 && leader1 == leader2))
3494     return true;
3495
3496   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3497      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3498      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3499   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3500     return false;
3501
3502   /* Allocate a new cache entry for this comparison.  */
3503   p = lookup_type_pair (t1, t2);
3504   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3505     {
3506       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3507          same, return the cached result.  */
3508       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3509     }
3510
3511   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, p)) != NULL)
3512     cstate = (struct sccs *)*slot;
3513   /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
3514   if (!cstate)
3515     {
3516       gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3517                                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
3518       cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, p);
3519       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
3520     }
3521   /* If the type is still on the SCC stack adjust the parents low.  */
3522   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
3523       && cstate->on_sccstack)
3524     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
3525
3526   /* Return the current lattice value.  We start with an equality
3527      assumption so types part of a SCC will be optimistically
3528      treated equal unless proven otherwise.  */
3529   return cstate->u.same_p;
3530 }
3531
3532 /* Worker for gimple_types_compatible.
3533    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3534
3535 static bool
3536 gimple_types_compatible_p_1 (tree t1, tree t2, type_pair_t p,
3537                              VEC(type_pair_t, heap) **sccstack,
3538                              struct pointer_map_t *sccstate,
3539                              struct obstack *sccstate_obstack)
3540 {
3541   struct sccs *state;
3542
3543   gcc_assert (p->same_p[GTC_MERGE] == -2);
3544
3545   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
3546   *pointer_map_insert (sccstate, p) = state;
3547
3548   VEC_safe_push (type_pair_t, heap, *sccstack, p);
3549   state->dfsnum = gtc_next_dfs_num++;
3550   state->low = state->dfsnum;
3551   state->on_sccstack = true;
3552   /* Start with an equality assumption.  As we DFS recurse into child
3553      SCCs this assumption may get revisited.  */
3554   state->u.same_p = 1;
3555
3556   /* The struct tags shall compare equal.  */
3557   if (!compare_type_names_p (t1, t2))
3558     goto different_types;
3559
3560   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
3561   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
3562     goto different_types;
3563
3564   /* Do type-specific comparisons.  */
3565   switch (TREE_CODE (t1))
3566     {
3567     case VECTOR_TYPE:
3568     case COMPLEX_TYPE:
3569       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3570                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3571         goto different_types;
3572       goto same_types;
3573
3574     case ARRAY_TYPE:
3575       /* Array types are the same if the element types are the same and
3576          the number of elements are the same.  */
3577       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3578                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3579           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
3580           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
3581         goto different_types;
3582       else
3583         {
3584           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
3585           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
3586
3587           /* For an incomplete external array, the type domain can be
3588              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
3589           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
3590             goto same_types;
3591           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
3592             goto different_types;
3593           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
3594              are different the types are different.  */
3595           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
3596                    || (TYPE_SIZE (i1)
3597                        && TYPE_SIZE (i2)
3598                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
3599             goto different_types;
3600           else
3601             {
3602               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
3603               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
3604               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
3605               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
3606
3607               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
3608               if ((min1 == min2
3609                    || (min1 && min2
3610                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
3611                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3612                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
3613                   && (max1 == max2
3614                       || (max1 && max2
3615                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
3616                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
3617                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
3618                 goto same_types;
3619               else
3620                 goto different_types;
3621             }
3622         }
3623
3624     case METHOD_TYPE:
3625       /* Method types should belong to the same class.  */
3626       if (!gtc_visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2),
3627                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3628         goto different_types;
3629
3630       /* Fallthru  */
3631
3632     case FUNCTION_TYPE:
3633       /* Function types are the same if the return type and arguments types
3634          are the same.  */
3635       if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3636                       state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3637         goto different_types;
3638
3639       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
3640         goto different_types;
3641
3642       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
3643         goto same_types;
3644       else
3645         {
3646           tree parms1, parms2;
3647
3648           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
3649                parms1 && parms2;
3650                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
3651             {
3652               if (!gtc_visit (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2),
3653                               state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3654                 goto different_types;
3655             }
3656
3657           if (parms1 || parms2)
3658             goto different_types;
3659
3660           goto same_types;
3661         }
3662
3663     case OFFSET_TYPE:
3664       {
3665         if (!gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3666                         state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack)
3667             || !gtc_visit (TYPE_OFFSET_BASETYPE (t1),
3668                            TYPE_OFFSET_BASETYPE (t2),
3669                            state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3670           goto different_types;
3671
3672         goto same_types;
3673       }
3674
3675     case POINTER_TYPE:
3676     case REFERENCE_TYPE:
3677       {
3678         /* If the two pointers have different ref-all attributes,
3679            they can't be the same type.  */
3680         if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
3681           goto different_types;
3682
3683         /* Otherwise, pointer and reference types are the same if the
3684            pointed-to types are the same.  */
3685         if (gtc_visit (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2),
3686                        state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3687           goto same_types;
3688
3689         goto different_types;
3690       }
3691
3692     case INTEGER_TYPE:
3693     case BOOLEAN_TYPE:
3694       {
3695         tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (t1);
3696         tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (t1);
3697         tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (t2);
3698         tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (t2);
3699         bool min_equal_p = false;
3700         bool max_equal_p = false;
3701
3702         /* If either type has a minimum value, the other type must
3703            have the same.  */
3704         if (min1 == NULL_TREE && min2 == NULL_TREE)
3705           min_equal_p = true;
3706         else if (min1 && min2 && operand_equal_p (min1, min2, 0))
3707           min_equal_p = true;
3708
3709         /* Likewise, if either type has a maximum value, the other
3710            type must have the same.  */
3711         if (max1 == NULL_TREE && max2 == NULL_TREE)
3712           max_equal_p = true;
3713         else if (max1 && max2 && operand_equal_p (max1, max2, 0))
3714           max_equal_p = true;
3715
3716         if (!min_equal_p || !max_equal_p)
3717           goto different_types;
3718
3719         goto same_types;
3720       }
3721
3722     case ENUMERAL_TYPE:
3723       {
3724         /* FIXME lto, we cannot check bounds on enumeral types because
3725            different front ends will produce different values.
3726            In C, enumeral types are integers, while in C++ each element
3727            will have its own symbolic value.  We should decide how enums
3728            are to be represented in GIMPLE and have each front end lower
3729            to that.  */
3730         tree v1, v2;
3731
3732         /* For enumeral types, all the values must be the same.  */
3733         if (TYPE_VALUES (t1) == TYPE_VALUES (t2))
3734           goto same_types;
3735
3736         for (v1 = TYPE_VALUES (t1), v2 = TYPE_VALUES (t2);
3737              v1 && v2;
3738              v1 = TREE_CHAIN (v1), v2 = TREE_CHAIN (v2))
3739           {
3740             tree c1 = TREE_VALUE (v1);
3741             tree c2 = TREE_VALUE (v2);
3742
3743             if (TREE_CODE (c1) == CONST_DECL)
3744               c1 = DECL_INITIAL (c1);
3745
3746             if (TREE_CODE (c2) == CONST_DECL)
3747               c2 = DECL_INITIAL (c2);
3748
3749             if (tree_int_cst_equal (c1, c2) != 1)
3750               goto different_types;
3751
3752             if (TREE_PURPOSE (v1) != TREE_PURPOSE (v2))
3753               goto different_types;
3754           }
3755
3756         /* If one enumeration has more values than the other, they
3757            are not the same.  */
3758         if (v1 || v2)
3759           goto different_types;
3760
3761         goto same_types;
3762       }
3763
3764     case RECORD_TYPE:
3765     case UNION_TYPE:
3766     case QUAL_UNION_TYPE:
3767       {
3768         tree f1, f2;
3769
3770         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
3771         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
3772              f1 && f2;
3773              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
3774           {
3775             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
3776             if (DECL_NAME (f1) != DECL_NAME (f2)
3777                 || DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
3778                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
3779                 || !gtc_visit (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2),
3780                                state, sccstack, sccstate, sccstate_obstack))
3781               goto different_types;
3782           }
3783
3784         /* If one aggregate has more fields than the other, they
3785            are not the same.  */
3786         if (f1 || f2)
3787           goto different_types;
3788
3789         goto same_types;
3790       }
3791
3792     default:
3793       gcc_unreachable ();
3794     }
3795
3796   /* Common exit path for types that are not compatible.  */
3797 different_types:
3798   state->u.same_p = 0;
3799   goto pop;
3800
3801   /* Common exit path for types that are compatible.  */
3802 same_types:
3803   gcc_assert (state->u.same_p == 1);
3804
3805 pop:
3806   if (state->low == state->dfsnum)
3807     {
3808       type_pair_t x;
3809
3810       /* Pop off the SCC and set its cache values to the final
3811          comparison result.  */
3812       do
3813         {
3814           struct sccs *cstate;
3815           x = VEC_pop (type_pair_t, *sccstack);
3816           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
3817           cstate->on_sccstack = false;
3818           x->same_p[GTC_MERGE] = state->u.same_p;
3819         }
3820       while (x != p);
3821     }
3822
3823   return state->u.same_p;
3824 }
3825
3826 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical.  When
3827    FOR_MERGING_P is true the an incomplete type and a complete type
3828    are considered different, otherwise they are considered compatible.  */
3829
3830 static bool
3831 gimple_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
3832 {
3833   VEC(type_pair_t, heap) *sccstack = NULL;
3834   struct pointer_map_t *sccstate;
3835   struct obstack sccstate_obstack;
3836   type_pair_t p = NULL;
3837   bool res;
3838   tree leader1, leader2;
3839
3840   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
3841
3842   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
3843   if (t1 == t2)
3844     return true;
3845
3846   /* Check that we have two types to compare.  */
3847   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
3848     return false;
3849
3850   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
3851   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
3852     return false;
3853
3854   /* Can't be the same type if they have different CV qualifiers.  */
3855   if (TYPE_QUALS (t1) != TYPE_QUALS (t2))
3856     return false;
3857
3858   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
3859     return false;
3860
3861   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
3862   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
3863       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
3864     return true;
3865
3866   /* Can't be the same type if they have different alignment or mode.  */
3867   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
3868       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
3869     return false;
3870
3871   /* Do some simple checks before doing three hashtable queries.  */
3872   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
3873       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3874       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
3875       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
3876       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
3877       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
3878       || POINTER_TYPE_P (t1))
3879     {
3880       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
3881       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
3882           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
3883         return false;
3884
3885       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
3886           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
3887               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
3888         return false;
3889
3890       /* That's all we need to check for float and fixed-point types.  */
3891       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
3892           || FIXED_POINT_TYPE_P (t1))
3893         return true;
3894
3895       /* For other types fall thru to more complex checks.  */
3896     }
3897
3898   /* If the types have been previously registered and found equal
3899      they still are.  */
3900   leader1 = gimple_lookup_type_leader (t1);
3901   leader2 = gimple_lookup_type_leader (t2);
3902   if (leader1 == t2
3903       || t1 == leader2
3904       || (leader1 && leader1 == leader2))
3905     return true;
3906
3907   /* If the hash values of t1 and t2 are different the types can't
3908      possibly be the same.  This helps keeping the type-pair hashtable
3909      small, only tracking comparisons for hash collisions.  */
3910   if (gimple_type_hash (t1) != gimple_type_hash (t2))
3911     return false;
3912
3913   /* If we've visited this type pair before (in the case of aggregates
3914      with self-referential types), and we made a decision, return it.  */
3915   p = lookup_type_pair (t1, t2);
3916   if (p->same_p[GTC_MERGE] == 0 || p->same_p[GTC_MERGE] == 1)
3917     {
3918       /* We have already decided whether T1 and T2 are the
3919          same, return the cached result.  */
3920       return p->same_p[GTC_MERGE] == 1;
3921     }
3922
3923   /* Now set up the SCC machinery for the comparison.  */
3924   gtc_next_dfs_num = 1;
3925   sccstate = pointer_map_create ();
3926   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
3927   res = gimple_types_compatible_p_1 (t1, t2, p,
3928                                      &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
3929   VEC_free (type_pair_t, heap, sccstack);
3930   pointer_map_destroy (sccstate);
3931   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
3932
3933   return res;
3934 }
3935
3936
3937 static hashval_t
3938 iterative_hash_gimple_type (tree, hashval_t, VEC(tree, heap) **,
3939                             struct pointer_map_t *, struct obstack *);
3940
3941 /* DFS visit the edge from the callers type with state *STATE to T.
3942    Update the callers type hash V with the hash for T if it is not part
3943    of the SCC containing the callers type and return it.
3944    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.  */
3945
3946 static hashval_t
3947 visit (tree t, struct sccs *state, hashval_t v,
3948        VEC (tree, heap) **sccstack,
3949        struct pointer_map_t *sccstate,
3950        struct obstack *sccstate_obstack)
3951 {
3952   struct sccs *cstate = NULL;
3953   struct tree_int_map m;
3954   void **slot;
3955
3956   /* If there is a hash value recorded for this type then it can't
3957      possibly be part of our parent SCC.  Simply mix in its hash.  */
3958   m.base.from = t;
3959   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
3960       && *slot)
3961     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, v);
3962
3963   if ((slot = pointer_map_contains (sccstate, t)) != NULL)
3964     cstate = (struct sccs *)*slot;
3965   if (!cstate)
3966     {
3967       hashval_t tem;
3968       /* Not yet visited.  DFS recurse.  */
3969       tem = iterative_hash_gimple_type (t, v,
3970                                         sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
3971       if (!cstate)
3972         cstate = (struct sccs *)* pointer_map_contains (sccstate, t);
3973       state->low = MIN (state->low, cstate->low);
3974       /* If the type is no longer on the SCC stack and thus is not part
3975          of the parents SCC mix in its hash value.  Otherwise we will
3976          ignore the type for hashing purposes and return the unaltered
3977          hash value.  */
3978       if (!cstate->on_sccstack)
3979         return tem;
3980     }
3981   if (cstate->dfsnum < state->dfsnum
3982       && cstate->on_sccstack)
3983     state->low = MIN (cstate->dfsnum, state->low);
3984
3985   /* We are part of our parents SCC, skip this type during hashing
3986      and return the unaltered hash value.  */
3987   return v;
3988 }
3989
3990 /* Hash NAME with the previous hash value V and return it.  */
3991
3992 static hashval_t
3993 iterative_hash_name (tree name, hashval_t v)
3994 {
3995   if (!name)
3996     return v;
3997   if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
3998     name = DECL_NAME (name);
3999   if (!name)
4000     return v;
4001   gcc_assert (TREE_CODE (name) == IDENTIFIER_NODE);
4002   return iterative_hash_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (name), v);
4003 }
4004
4005 /* A type, hashvalue pair for sorting SCC members.  */
4006
4007 struct type_hash_pair {
4008   tree type;
4009   hashval_t hash;
4010 };
4011
4012 /* Compare two type, hashvalue pairs.  */
4013
4014 static int
4015 type_hash_pair_compare (const void *p1_, const void *p2_)
4016 {
4017   const struct type_hash_pair *p1 = (const struct type_hash_pair *) p1_;
4018   const struct type_hash_pair *p2 = (const struct type_hash_pair *) p2_;
4019   if (p1->hash < p2->hash)
4020     return -1;
4021   else if (p1->hash > p2->hash)
4022     return 1;
4023   return 0;
4024 }
4025
4026 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4027    SCCSTACK, SCCSTATE and SCCSTATE_OBSTACK are state for the DFS walk done.
4028
4029    To hash a type we end up hashing in types that are reachable.
4030    Through pointers we can end up with cycles which messes up the
4031    required property that we need to compute the same hash value
4032    for structurally equivalent types.  To avoid this we have to
4033    hash all types in a cycle (the SCC) in a commutative way.  The
4034    easiest way is to not mix in the hashes of the SCC members at
4035    all.  To make this work we have to delay setting the hash
4036    values of the SCC until it is complete.  */
4037
4038 static hashval_t
4039 iterative_hash_gimple_type (tree type, hashval_t val,
4040                             VEC(tree, heap) **sccstack,
4041                             struct pointer_map_t *sccstate,
4042                             struct obstack *sccstate_obstack)
4043 {
4044   hashval_t v;
4045   void **slot;
4046   struct sccs *state;
4047
4048   /* Not visited during this DFS walk.  */
4049   gcc_checking_assert (!pointer_map_contains (sccstate, type));
4050   state = XOBNEW (sccstate_obstack, struct sccs);
4051   *pointer_map_insert (sccstate, type) = state;
4052
4053   VEC_safe_push (tree, heap, *sccstack, type);
4054   state->dfsnum = next_dfs_num++;
4055   state->low = state->dfsnum;
4056   state->on_sccstack = true;
4057
4058   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4059      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4060      only existing types having the same features as the new type will be
4061      checked.  */
4062   v = iterative_hash_name (TYPE_NAME (type), 0);
4063   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), v);
4064   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_QUALS (type), v);
4065   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4066
4067   /* Do not hash the types size as this will cause differences in
4068      hash values for the complete vs. the incomplete type variant.  */
4069
4070   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4071   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4072       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4073       || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4074     {
4075       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4076       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4077       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4078     }
4079
4080   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4081      pointed to.  */
4082   if (POINTER_TYPE_P (type))
4083     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4084                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4085
4086   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4087   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4088     {
4089       /* OMP lowering can introduce error_mark_node in place of
4090          random local decls in types.  */
4091       if (TYPE_MIN_VALUE (type) != error_mark_node)
4092         v = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (type), v);
4093       if (TYPE_MAX_VALUE (type) != error_mark_node)
4094         v = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (type), v);
4095       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4096     }
4097
4098   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4099   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4100       && TYPE_DOMAIN (type))
4101     {
4102       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4103       v = visit (TYPE_DOMAIN (type), state, v,
4104                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4105     }
4106
4107   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4108   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4109       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4110       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4111     v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4112                sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4113
4114   /* Incorporate function return and argument types.  */
4115   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4116     {
4117       unsigned na;
4118       tree p;
4119
4120       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4121       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4122         v = visit (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), state, v,
4123                    sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4124
4125       /* Check result and argument types.  */
4126       v = visit (TREE_TYPE (type), state, v,
4127                  sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4128       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4129         {
4130           v = visit (TREE_VALUE (p), state, v,
4131                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4132           na++;
4133         }
4134
4135       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4136     }
4137
4138   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4139       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4140       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4141     {
4142       unsigned nf;
4143       tree f;
4144
4145       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4146         {
4147           v = iterative_hash_name (DECL_NAME (f), v);
4148           v = visit (TREE_TYPE (f), state, v,
4149                      sccstack, sccstate, sccstate_obstack);
4150           nf++;
4151         }
4152
4153       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4154     }
4155
4156   /* Record hash for us.  */
4157   state->u.hash = v;
4158
4159   /* See if we found an SCC.  */
4160   if (state->low == state->dfsnum)
4161     {
4162       tree x;
4163       struct tree_int_map *m;
4164
4165       /* Pop off the SCC and set its hash values.  */
4166       x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4167       /* Optimize SCC size one.  */
4168       if (x == type)
4169         {
4170           state->on_sccstack = false;
4171           m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4172           m->base.from = x;
4173           m->to = v;
4174           slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4175           gcc_assert (!*slot);
4176           *slot = (void *) m;
4177         }
4178       else
4179         {
4180           struct sccs *cstate;
4181           unsigned first, i, size, j;
4182           struct type_hash_pair *pairs;
4183           /* Pop off the SCC and build an array of type, hash pairs.  */
4184           first = VEC_length (tree, *sccstack) - 1;
4185           while (VEC_index (tree, *sccstack, first) != type)
4186             --first;
4187           size = VEC_length (tree, *sccstack) - first + 1;
4188           pairs = XALLOCAVEC (struct type_hash_pair, size);
4189           i = 0;
4190           cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4191           cstate->on_sccstack = false;
4192           pairs[i].type = x;
4193           pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4194           do
4195             {
4196               x = VEC_pop (tree, *sccstack);
4197               cstate = (struct sccs *)*pointer_map_contains (sccstate, x);
4198               cstate->on_sccstack = false;
4199               ++i;
4200               pairs[i].type = x;
4201               pairs[i].hash = cstate->u.hash;
4202             }
4203           while (x != type);
4204           gcc_assert (i + 1 == size);
4205           /* Sort the arrays of type, hash pairs so that when we mix in
4206              all members of the SCC the hash value becomes independent on
4207              the order we visited the SCC.  Disregard hashes equal to
4208              the hash of the type we mix into because we cannot guarantee
4209              a stable sort for those across different TUs.  */
4210           qsort (pairs, size, sizeof (struct type_hash_pair),
4211                  type_hash_pair_compare);
4212           for (i = 0; i < size; ++i)
4213             {
4214               hashval_t hash;
4215               m = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4216               m->base.from = pairs[i].type;
4217               hash = pairs[i].hash;
4218               /* Skip same hashes.  */
4219               for (j = i + 1; j < size && pairs[j].hash == pairs[i].hash; ++j)
4220                 ;
4221               for (; j < size; ++j)
4222                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4223               for (j = 0; pairs[j].hash != pairs[i].hash; ++j)
4224                 hash = iterative_hash_hashval_t (pairs[j].hash, hash);
4225               m->to = hash;
4226               if (pairs[i].type == type)
4227                 v = hash;
4228               slot = htab_find_slot (type_hash_cache, m, INSERT);
4229               gcc_assert (!*slot);
4230               *slot = (void *) m;
4231             }
4232         }
4233     }
4234
4235   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4236 }
4237
4238
4239 /* Returns a hash value for P (assumed to be a type).  The hash value
4240    is computed using some distinguishing features of the type.  Note
4241    that we cannot use pointer hashing here as we may be dealing with
4242    two distinct instances of the same type.
4243
4244    This function should produce the same hash value for two compatible
4245    types according to gimple_types_compatible_p.  */
4246
4247 static hashval_t
4248 gimple_type_hash (const void *p)
4249 {
4250   const_tree t = (const_tree) p;
4251   VEC(tree, heap) *sccstack = NULL;
4252   struct pointer_map_t *sccstate;
4253   struct obstack sccstate_obstack;
4254   hashval_t val;
4255   void **slot;
4256   struct tree_int_map m;
4257
4258   if (type_hash_cache == NULL)
4259     type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4260                                        tree_int_map_eq, NULL);
4261
4262   m.base.from = CONST_CAST_TREE (t);
4263   if ((slot = htab_find_slot (type_hash_cache, &m, NO_INSERT))
4264       && *slot)
4265     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, 0);
4266
4267   /* Perform a DFS walk and pre-hash all reachable types.  */
4268   next_dfs_num = 1;
4269   sccstate = pointer_map_create ();
4270   gcc_obstack_init (&sccstate_obstack);
4271   val = iterative_hash_gimple_type (CONST_CAST_TREE (t), 0,
4272                                     &sccstack, sccstate, &sccstate_obstack);
4273   VEC_free (tree, heap, sccstack);
4274   pointer_map_destroy (sccstate);
4275   obstack_free (&sccstate_obstack, NULL);
4276
4277   return val;
4278 }
4279
4280 /* Returning a hash value for gimple type TYPE combined with VAL.
4281
4282    The hash value returned is equal for types considered compatible
4283    by gimple_canonical_types_compatible_p.  */
4284
4285 static hashval_t
4286 iterative_hash_canonical_type (tree type, hashval_t val)
4287 {
4288   hashval_t v;
4289   void **slot;
4290   struct tree_int_map *mp, m;
4291
4292   m.base.from = type;
4293   if ((slot = htab_find_slot (canonical_type_hash_cache, &m, INSERT))
4294       && *slot)
4295     return iterative_hash_hashval_t (((struct tree_int_map *) *slot)->to, val);
4296
4297   /* Combine a few common features of types so that types are grouped into
4298      smaller sets; when searching for existing matching types to merge,
4299      only existing types having the same features as the new type will be
4300      checked.  */
4301   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (type), 0);
4302   v = iterative_hash_hashval_t (TREE_ADDRESSABLE (type), v);
4303   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ALIGN (type), v);
4304   v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_MODE (type), v);
4305
4306   /* Incorporate common features of numerical types.  */
4307   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4308       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4309       || FIXED_POINT_TYPE_P (type)
4310       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
4311       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4312       || TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE
4313       || POINTER_TYPE_P (type))
4314     {
4315       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_PRECISION (type), v);
4316       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_UNSIGNED (type), v);
4317     }
4318
4319   /* For pointer and reference types, fold in information about the type
4320      pointed to but do not recurse to the pointed-to type.  */
4321   if (POINTER_TYPE_P (type))
4322     {
4323       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type), v);
4324       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)), v);
4325       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_RESTRICT (type), v);
4326       v = iterative_hash_hashval_t (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)), v);
4327     }
4328
4329   /* For integer types hash the types min/max values and the string flag.  */
4330   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE)
4331     {
4332       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4333       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_IS_SIZETYPE (type), v);
4334     }
4335
4336   /* For array types hash their domain and the string flag.  */
4337   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4338       && TYPE_DOMAIN (type))
4339     {
4340       v = iterative_hash_hashval_t (TYPE_STRING_FLAG (type), v);
4341       v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_DOMAIN (type), v);
4342     }
4343
4344   /* Recurse for aggregates with a single element type.  */
4345   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4346       || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
4347       || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4348     v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4349
4350   /* Incorporate function return and argument types.  */
4351   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE || TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4352     {
4353       unsigned na;
4354       tree p;
4355
4356       /* For method types also incorporate their parent class.  */
4357       if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
4358         v = iterative_hash_canonical_type (TYPE_METHOD_BASETYPE (type), v);
4359
4360       v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (type), v);
4361
4362       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type), na = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
4363         {
4364           v = iterative_hash_canonical_type (TREE_VALUE (p), v);
4365           na++;
4366         }
4367
4368       v = iterative_hash_hashval_t (na, v);
4369     }
4370
4371   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4372       || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4373       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4374     {
4375       unsigned nf;
4376       tree f;
4377
4378       for (f = TYPE_FIELDS (type), nf = 0; f; f = TREE_CHAIN (f))
4379         if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4380           {
4381             v = iterative_hash_canonical_type (TREE_TYPE (f), v);
4382             nf++;
4383           }
4384
4385       v = iterative_hash_hashval_t (nf, v);
4386     }
4387
4388   /* Cache the just computed hash value.  */
4389   mp = ggc_alloc_cleared_tree_int_map ();
4390   mp->base.from = type;
4391   mp->to = v;
4392   *slot = (void *) mp;
4393
4394   return iterative_hash_hashval_t (v, val);
4395 }
4396
4397 static hashval_t
4398 gimple_canonical_type_hash (const void *p)
4399 {
4400   if (canonical_type_hash_cache == NULL)
4401     canonical_type_hash_cache = htab_create_ggc (512, tree_int_map_hash,
4402                                                  tree_int_map_eq, NULL);
4403
4404   return iterative_hash_canonical_type (CONST_CAST_TREE ((const_tree) p), 0);
4405 }
4406
4407
4408 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4409
4410 static int
4411 gimple_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4412 {
4413   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4414   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4415   return gimple_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4416                                     CONST_CAST_TREE (t2));
4417 }
4418
4419
4420 /* Worker for gimple_register_type.
4421    Register type T in the global type table gimple_types.
4422    When REGISTERING_MV is false first recurse for the main variant of T.  */
4423
4424 static tree
4425 gimple_register_type_1 (tree t, bool registering_mv)
4426 {
4427   void **slot;
4428   gimple_type_leader_entry *leader;
4429
4430   /* If we registered this type before return the cached result.  */
4431   leader = &gimple_type_leader[TYPE_UID (t) % GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE];
4432   if (leader->type == t)
4433     return leader->leader;
4434
4435   /* Always register the main variant first.  This is important so we
4436      pick up the non-typedef variants as canonical, otherwise we'll end
4437      up taking typedef ids for structure tags during comparison.
4438      It also makes sure that main variants will be merged to main variants.
4439      As we are operating on a possibly partially fixed up type graph
4440      do not bother to recurse more than once, otherwise we may end up
4441      walking in circles.
4442      If we are registering a main variant it will either remain its
4443      own main variant or it will be merged to something else in which
4444      case we do not care for the main variant leader.  */
4445   if (!registering_mv
4446       && TYPE_MAIN_VARIANT (t) != t)
4447     gimple_register_type_1 (TYPE_MAIN_VARIANT (t), true);
4448
4449   /* See if we already have an equivalent type registered.  */
4450   slot = htab_find_slot (gimple_types, t, INSERT);
4451   if (*slot
4452       && *(tree *)slot != t)
4453     {
4454       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4455       leader->type = t;
4456       leader->leader = new_type;
4457       return new_type;
4458     }
4459
4460   /* If not, insert it to the cache and the hash.  */
4461   leader->type = t;
4462   leader->leader = t;
4463   *slot = (void *) t;
4464   return t;
4465 }
4466
4467 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4468    If another type T', compatible with T, already existed in
4469    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4470    LTO to merge identical types read from different TUs.  */
4471
4472 tree
4473 gimple_register_type (tree t)
4474 {
4475   gcc_assert (TYPE_P (t));
4476
4477   if (!gimple_type_leader)
4478     gimple_type_leader = ggc_alloc_cleared_vec_gimple_type_leader_entry_s
4479                                 (GIMPLE_TYPE_LEADER_SIZE);
4480
4481   if (gimple_types == NULL)
4482     gimple_types = htab_create_ggc (16381, gimple_type_hash, gimple_type_eq, 0);
4483
4484   return gimple_register_type_1 (t, false);
4485 }
4486
4487 /* The TYPE_CANONICAL merging machinery.  It should closely resemble
4488    the middle-end types_compatible_p function.  It needs to avoid
4489    claiming types are different for types that should be treated
4490    the same with respect to TBAA.  Canonical types are also used
4491    for IL consistency checks via the useless_type_conversion_p
4492    predicate which does not handle all type kinds itself but falls
4493    back to pointer-comparison of TYPE_CANONICAL for aggregates
4494    for example.  */
4495
4496 /* Return true iff T1 and T2 are structurally identical for what
4497    TBAA is concerned.  */
4498
4499 static bool
4500 gimple_canonical_types_compatible_p (tree t1, tree t2)
4501 {
4502   /* Before starting to set up the SCC machinery handle simple cases.  */
4503
4504   /* Check first for the obvious case of pointer identity.  */
4505   if (t1 == t2)
4506     return true;
4507
4508   /* Check that we have two types to compare.  */
4509   if (t1 == NULL_TREE || t2 == NULL_TREE)
4510     return false;
4511
4512   /* If the types have been previously registered and found equal
4513      they still are.  */
4514   if (TYPE_CANONICAL (t1)
4515       && TYPE_CANONICAL (t1) == TYPE_CANONICAL (t2))
4516     return true;
4517
4518   /* Can't be the same type if the types don't have the same code.  */
4519   if (TREE_CODE (t1) != TREE_CODE (t2))
4520     return false;
4521
4522   if (TREE_ADDRESSABLE (t1) != TREE_ADDRESSABLE (t2))
4523     return false;
4524
4525   /* Qualifiers do not matter for canonical type comparison purposes.  */
4526
4527   /* Void types and nullptr types are always the same.  */
4528   if (TREE_CODE (t1) == VOID_TYPE
4529       || TREE_CODE (t1) == NULLPTR_TYPE)
4530     return true;
4531
4532   /* Can't be the same type if they have different alignment, or mode.  */
4533   if (TYPE_ALIGN (t1) != TYPE_ALIGN (t2)
4534       || TYPE_MODE (t1) != TYPE_MODE (t2))
4535     return false;
4536
4537   /* Non-aggregate types can be handled cheaply.  */
4538   if (INTEGRAL_TYPE_P (t1)
4539       || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (t1)
4540       || FIXED_POINT_TYPE_P (t1)
4541       || TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4542       || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE
4543       || TREE_CODE (t1) == OFFSET_TYPE
4544       || POINTER_TYPE_P (t1))
4545     {
4546       /* Can't be the same type if they have different sign or precision.  */
4547       if (TYPE_PRECISION (t1) != TYPE_PRECISION (t2)
4548           || TYPE_UNSIGNED (t1) != TYPE_UNSIGNED (t2))
4549         return false;
4550
4551       if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_TYPE
4552           && (TYPE_IS_SIZETYPE (t1) != TYPE_IS_SIZETYPE (t2)
4553               || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)))
4554         return false;
4555
4556       /* For canonical type comparisons we do not want to build SCCs
4557          so we cannot compare pointed-to types.  But we can, for now,
4558          require the same pointed-to type kind and match what
4559          useless_type_conversion_p would do.  */
4560       if (POINTER_TYPE_P (t1))
4561         {
4562           /* If the two pointers have different ref-all attributes,
4563              they can't be the same type.  */
4564           if (TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t1) != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t2))
4565             return false;
4566
4567           if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t1))
4568               != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t2)))
4569             return false;
4570
4571           if (TYPE_RESTRICT (t1) != TYPE_RESTRICT (t2))
4572             return false;
4573
4574           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (t1)) != TREE_CODE (TREE_TYPE (t2)))
4575             return false;
4576         }
4577
4578       /* Tail-recurse to components.  */
4579       if (TREE_CODE (t1) == VECTOR_TYPE
4580           || TREE_CODE (t1) == COMPLEX_TYPE)
4581         return gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1),
4582                                                     TREE_TYPE (t2));
4583
4584       return true;
4585     }
4586
4587   /* If their attributes are not the same they can't be the same type.  */
4588   if (!attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (t1), TYPE_ATTRIBUTES (t2)))
4589     return false;
4590
4591   /* Do type-specific comparisons.  */
4592   switch (TREE_CODE (t1))
4593     {
4594     case ARRAY_TYPE:
4595       /* Array types are the same if the element types are the same and
4596          the number of elements are the same.  */
4597       if (!gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2))
4598           || TYPE_STRING_FLAG (t1) != TYPE_STRING_FLAG (t2)
4599           || TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t1) != TYPE_NONALIASED_COMPONENT (t2))
4600         return false;
4601       else
4602         {
4603           tree i1 = TYPE_DOMAIN (t1);
4604           tree i2 = TYPE_DOMAIN (t2);
4605
4606           /* For an incomplete external array, the type domain can be
4607              NULL_TREE.  Check this condition also.  */
4608           if (i1 == NULL_TREE && i2 == NULL_TREE)
4609             return true;
4610           else if (i1 == NULL_TREE || i2 == NULL_TREE)
4611             return false;
4612           /* If for a complete array type the possibly gimplified sizes
4613              are different the types are different.  */
4614           else if (((TYPE_SIZE (i1) != NULL) ^ (TYPE_SIZE (i2) != NULL))
4615                    || (TYPE_SIZE (i1)
4616                        && TYPE_SIZE (i2)
4617                        && !operand_equal_p (TYPE_SIZE (i1), TYPE_SIZE (i2), 0)))
4618             return false;
4619           else
4620             {
4621               tree min1 = TYPE_MIN_VALUE (i1);
4622               tree min2 = TYPE_MIN_VALUE (i2);
4623               tree max1 = TYPE_MAX_VALUE (i1);
4624               tree max2 = TYPE_MAX_VALUE (i2);
4625
4626               /* The minimum/maximum values have to be the same.  */
4627               if ((min1 == min2
4628                    || (min1 && min2
4629                        && ((TREE_CODE (min1) == PLACEHOLDER_EXPR
4630                             && TREE_CODE (min2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4631                            || operand_equal_p (min1, min2, 0))))
4632                   && (max1 == max2
4633                       || (max1 && max2
4634                           && ((TREE_CODE (max1) == PLACEHOLDER_EXPR
4635                                && TREE_CODE (max2) == PLACEHOLDER_EXPR)
4636                               || operand_equal_p (max1, max2, 0)))))
4637                 return true;
4638               else
4639                 return false;
4640             }
4641         }
4642
4643     case METHOD_TYPE:
4644       /* Method types should belong to the same class.  */
4645       if (!gimple_canonical_types_compatible_p
4646              (TYPE_METHOD_BASETYPE (t1), TYPE_METHOD_BASETYPE (t2)))
4647         return false;
4648
4649       /* Fallthru  */
4650
4651     case FUNCTION_TYPE:
4652       /* Function types are the same if the return type and arguments types
4653          are the same.  */
4654       if (!gimple_canonical_types_compatible_p (TREE_TYPE (t1), TREE_TYPE (t2)))
4655         return false;
4656
4657       if (!comp_type_attributes (t1, t2))
4658         return false;
4659
4660       if (TYPE_ARG_TYPES (t1) == TYPE_ARG_TYPES (t2))
4661         return true;
4662       else
4663         {
4664           tree parms1, parms2;
4665
4666           for (parms1 = TYPE_ARG_TYPES (t1), parms2 = TYPE_ARG_TYPES (t2);
4667                parms1 && parms2;
4668                parms1 = TREE_CHAIN (parms1), parms2 = TREE_CHAIN (parms2))
4669             {
4670               if (!gimple_canonical_types_compatible_p
4671                      (TREE_VALUE (parms1), TREE_VALUE (parms2)))
4672                 return false;
4673             }
4674
4675           if (parms1 || parms2)
4676             return false;
4677
4678           return true;
4679         }
4680
4681     case RECORD_TYPE:
4682     case UNION_TYPE:
4683     case QUAL_UNION_TYPE:
4684       {
4685         tree f1, f2;
4686
4687         /* For aggregate types, all the fields must be the same.  */
4688         for (f1 = TYPE_FIELDS (t1), f2 = TYPE_FIELDS (t2);
4689              f1 && f2;
4690              f1 = TREE_CHAIN (f1), f2 = TREE_CHAIN (f2))
4691           {
4692             /* Skip non-fields.  */
4693             while (f1 && TREE_CODE (f1) != FIELD_DECL)
4694               f1 = TREE_CHAIN (f1);
4695             while (f2 && TREE_CODE (f2) != FIELD_DECL)
4696               f2 = TREE_CHAIN (f2);
4697             if (!f1 || !f2)
4698               break;
4699             /* The fields must have the same name, offset and type.  */
4700             if (DECL_NONADDRESSABLE_P (f1) != DECL_NONADDRESSABLE_P (f2)
4701                 || !gimple_compare_field_offset (f1, f2)
4702                 || !gimple_canonical_types_compatible_p
4703                       (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
4704               return false;
4705           }
4706
4707         /* If one aggregate has more fields than the other, they
4708            are not the same.  */
4709         if (f1 || f2)
4710           return false;
4711
4712         return true;
4713       }
4714
4715     default:
4716       gcc_unreachable ();
4717     }
4718 }
4719
4720
4721 /* Returns nonzero if P1 and P2 are equal.  */
4722
4723 static int
4724 gimple_canonical_type_eq (const void *p1, const void *p2)
4725 {
4726   const_tree t1 = (const_tree) p1;
4727   const_tree t2 = (const_tree) p2;
4728   return gimple_canonical_types_compatible_p (CONST_CAST_TREE (t1),
4729                                               CONST_CAST_TREE (t2));
4730 }
4731
4732 /* Register type T in the global type table gimple_types.
4733    If another type T', compatible with T, already existed in
4734    gimple_types then return T', otherwise return T.  This is used by
4735    LTO to merge identical types read from different TUs.
4736
4737    ???  This merging does not exactly match how the tree.c middle-end
4738    functions will assign TYPE_CANONICAL when new types are created
4739    during optimization (which at least happens for pointer and array
4740    types).  */
4741
4742 tree
4743 gimple_register_canonical_type (tree t)
4744 {
4745   void **slot;
4746   tree orig_t = t;
4747
4748   gcc_assert (TYPE_P (t));
4749
4750   if (TYPE_CANONICAL (t))
4751     return TYPE_CANONICAL (t);
4752
4753   /* Use the leader of our main variant for determining our canonical
4754      type.  The main variant leader is a type that will always
4755      prevail.  */
4756   t = gimple_register_type (TYPE_MAIN_VARIANT (t));
4757
4758   if (TYPE_CANONICAL (t))
4759     return TYPE_CANONICAL (t);
4760
4761   if (gimple_canonical_types == NULL)
4762     gimple_canonical_types = htab_create_ggc (16381, gimple_canonical_type_hash,
4763                                               gimple_canonical_type_eq, 0);
4764
4765   slot = htab_find_slot (gimple_canonical_types, t, INSERT);
4766   if (*slot
4767       && *(tree *)slot != t)
4768     {
4769       tree new_type = (tree) *((tree *) slot);
4770
4771       TYPE_CANONICAL (t) = new_type;
4772       t = new_type;
4773     }
4774   else
4775     {
4776       TYPE_CANONICAL (t) = t;
4777       *slot = (void *) t;
4778     }
4779
4780   /* Also cache the canonical type in the non-leaders.  */
4781   TYPE_CANONICAL (orig_t) = t;
4782
4783   return t;
4784 }
4785
4786
4787 /* Show statistics on references to the global type table gimple_types.  */
4788
4789 void
4790 print_gimple_types_stats (void)
4791 {
4792   if (gimple_types)
4793     fprintf (stderr, "GIMPLE type table: size %ld, %ld elements, "
4794              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4795              (long) htab_size (gimple_types),
4796              (long) htab_elements (gimple_types),
4797              (long) gimple_types->searches,
4798              (long) gimple_types->collisions,
4799              htab_collisions (gimple_types));
4800   else
4801     fprintf (stderr, "GIMPLE type table is empty\n");
4802   if (type_hash_cache)
4803     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table: size %ld, %ld elements, "
4804              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4805              (long) htab_size (type_hash_cache),
4806              (long) htab_elements (type_hash_cache),
4807              (long) type_hash_cache->searches,
4808              (long) type_hash_cache->collisions,
4809              htab_collisions (type_hash_cache));
4810   else
4811     fprintf (stderr, "GIMPLE type hash table is empty\n");
4812   if (gimple_canonical_types)
4813     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table: size %ld, %ld elements, "
4814              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4815              (long) htab_size (gimple_canonical_types),
4816              (long) htab_elements (gimple_canonical_types),
4817              (long) gimple_canonical_types->searches,
4818              (long) gimple_canonical_types->collisions,
4819              htab_collisions (gimple_canonical_types));
4820   else
4821     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type table is empty\n");
4822   if (canonical_type_hash_cache)
4823     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table: size %ld, %ld elements, "
4824              "%ld searches, %ld collisions (ratio: %f)\n",
4825              (long) htab_size (canonical_type_hash_cache),
4826              (long) htab_elements (canonical_type_hash_cache),
4827              (long) canonical_type_hash_cache->searches,
4828              (long) canonical_type_hash_cache->collisions,
4829              htab_collisions (canonical_type_hash_cache));
4830   else
4831     fprintf (stderr, "GIMPLE canonical type hash table is empty\n");
4832 }
4833
4834 /* Free the gimple type hashtables used for LTO type merging.  */
4835
4836 void
4837 free_gimple_type_tables (void)
4838 {
4839   /* Last chance to print stats for the tables.  */
4840   if (flag_lto_report)
4841     print_gimple_types_stats ();
4842
4843   if (gimple_types)
4844     {
4845       htab_delete (gimple_types);
4846       gimple_types = NULL;
4847     }
4848   if (gimple_canonical_types)
4849     {
4850       htab_delete (gimple_canonical_types);
4851       gimple_canonical_types = NULL;
4852     }
4853   if (type_hash_cache)
4854     {
4855       htab_delete (type_hash_cache);
4856       type_hash_cache = NULL;
4857     }
4858   if (canonical_type_hash_cache)
4859     {
4860       htab_delete (canonical_type_hash_cache);
4861       canonical_type_hash_cache = NULL;
4862     }
4863   if (type_pair_cache)
4864     {
4865       free (type_pair_cache);
4866       type_pair_cache = NULL;
4867     }
4868   gimple_type_leader = NULL;
4869 }
4870
4871
4872 /* Return a type the same as TYPE except unsigned or
4873    signed according to UNSIGNEDP.  */
4874
4875 static tree
4876 gimple_signed_or_unsigned_type (bool unsignedp, tree type)
4877 {
4878   tree type1;
4879
4880   type1 = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4881   if (type1 == signed_char_type_node
4882       || type1 == char_type_node
4883       || type1 == unsigned_char_type_node)
4884     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
4885   if (type1 == integer_type_node || type1 == unsigned_type_node)
4886     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
4887   if (type1 == short_integer_type_node || type1 == short_unsigned_type_node)
4888     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
4889   if (type1 == long_integer_type_node || type1 == long_unsigned_type_node)
4890     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
4891   if (type1 == long_long_integer_type_node
4892       || type1 == long_long_unsigned_type_node)
4893     return unsignedp
4894            ? long_long_unsigned_type_node
4895            : long_long_integer_type_node;
4896   if (int128_integer_type_node && (type1 == int128_integer_type_node || type1 == int128_unsigned_type_node))
4897     return unsignedp
4898            ? int128_unsigned_type_node
4899            : int128_integer_type_node;
4900 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
4901   if (type1 == intTI_type_node || type1 == unsigned_intTI_type_node)
4902     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
4903 #endif
4904   if (type1 == intDI_type_node || type1 == unsigned_intDI_type_node)
4905     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
4906   if (type1 == intSI_type_node || type1 == unsigned_intSI_type_node)
4907     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
4908   if (type1 == intHI_type_node || type1 == unsigned_intHI_type_node)
4909     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
4910   if (type1 == intQI_type_node || type1 == unsigned_intQI_type_node)
4911     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
4912
4913 #define GIMPLE_FIXED_TYPES(NAME)            \
4914   if (type1 == short_ ## NAME ## _type_node \
4915       || type1 == unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
4916     return unsignedp ? unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
4917                      : short_ ## NAME ## _type_node; \
4918   if (type1 == NAME ## _type_node \
4919       || type1 == unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
4920     return unsignedp ? unsigned_ ## NAME ## _type_node \
4921                      : NAME ## _type_node; \
4922   if (type1 == long_ ## NAME ## _type_node \
4923       || type1 == unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
4924     return unsignedp ? unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
4925                      : long_ ## NAME ## _type_node; \
4926   if (type1 == long_long_ ## NAME ## _type_node \
4927       || type1 == unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
4928     return unsignedp ? unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
4929                      : long_long_ ## NAME ## _type_node;
4930
4931 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES(NAME) \
4932   if (type1 == NAME ## _type_node \
4933       || type1 == u ## NAME ## _type_node) \
4934     return unsignedp ? u ## NAME ## _type_node \
4935                      : NAME ## _type_node;
4936
4937 #define GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT(NAME) \
4938   if (type1 == sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node \
4939       || type1 == sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node) \
4940     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_short_ ## NAME ## _type_node \
4941                      : sat_ ## short_ ## NAME ## _type_node; \
4942   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
4943       || type1 == sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node) \
4944     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_ ## NAME ## _type_node \
4945                      : sat_ ## NAME ## _type_node; \
4946   if (type1 == sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node \
4947       || type1 == sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node) \
4948     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_ ## NAME ## _type_node \
4949                      : sat_ ## long_ ## NAME ## _type_node; \
4950   if (type1 == sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node \
4951       || type1 == sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node) \
4952     return unsignedp ? sat_ ## unsigned_long_long_ ## NAME ## _type_node \
4953                      : sat_ ## long_long_ ## NAME ## _type_node;
4954
4955 #define GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT(NAME)       \
4956   if (type1 == sat_ ## NAME ## _type_node \
4957       || type1 == sat_ ## u ## NAME ## _type_node) \
4958     return unsignedp ? sat_ ## u ## NAME ## _type_node \
4959                      : sat_ ## NAME ## _type_node;
4960
4961   GIMPLE_FIXED_TYPES (fract);
4962   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (fract);
4963   GIMPLE_FIXED_TYPES (accum);
4964   GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT (accum);
4965
4966   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (qq);
4967   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (hq);
4968   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sq);
4969   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (dq);
4970   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (tq);
4971   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (qq);
4972   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (hq);
4973   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sq);
4974   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (dq);
4975   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (tq);
4976   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ha);
4977   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (sa);
4978   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (da);
4979   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES (ta);
4980   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ha);
4981   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (sa);
4982   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (da);
4983   GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT (ta);
4984
4985   /* For ENUMERAL_TYPEs in C++, must check the mode of the types, not
4986      the precision; they have precision set to match their range, but
4987      may use a wider mode to match an ABI.  If we change modes, we may
4988      wind up with bad conversions.  For INTEGER_TYPEs in C, must check
4989      the precision as well, so as to yield correct results for
4990      bit-field types.  C++ does not have these separate bit-field
4991      types, and producing a signed or unsigned variant of an
4992      ENUMERAL_TYPE may cause other problems as well.  */
4993   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
4994       || TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
4995     return type;
4996
4997 #define TYPE_OK(node)                                                       \
4998   (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (node)                                     \
4999    && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (node))
5000   if (TYPE_OK (signed_char_type_node))
5001     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5002   if (TYPE_OK (integer_type_node))
5003     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5004   if (TYPE_OK (short_integer_type_node))
5005     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5006   if (TYPE_OK (long_integer_type_node))
5007     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5008   if (TYPE_OK (long_long_integer_type_node))
5009     return (unsignedp
5010             ? long_long_unsigned_type_node
5011             : long_long_integer_type_node);
5012   if (int128_integer_type_node && TYPE_OK (int128_integer_type_node))
5013     return (unsignedp
5014             ? int128_unsigned_type_node
5015             : int128_integer_type_node);
5016
5017 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
5018   if (TYPE_OK (intTI_type_node))
5019     return unsignedp ? unsigned_intTI_type_node : intTI_type_node;
5020 #endif
5021   if (TYPE_OK (intDI_type_node))
5022     return unsignedp ? unsigned_intDI_type_node : intDI_type_node;
5023   if (TYPE_OK (intSI_type_node))
5024     return unsignedp ? unsigned_intSI_type_node : intSI_type_node;
5025   if (TYPE_OK (intHI_type_node))
5026     return unsignedp ? unsigned_intHI_type_node : intHI_type_node;
5027   if (TYPE_OK (intQI_type_node))
5028     return unsignedp ? unsigned_intQI_type_node : intQI_type_node;
5029
5030 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES
5031 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES
5032 #undef GIMPLE_FIXED_TYPES_SAT
5033 #undef GIMPLE_FIXED_MODE_TYPES_SAT
5034 #undef TYPE_OK
5035
5036   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
5037 }
5038
5039
5040 /* Return an unsigned type the same as TYPE in other respects.  */
5041
5042 tree
5043 gimple_unsigned_type (tree type)
5044 {
5045   return gimple_signed_or_unsigned_type (true, type);
5046 }
5047
5048
5049 /* Return a signed type the same as TYPE in other respects.  */
5050
5051 tree
5052 gimple_signed_type (tree type)
5053 {
5054   return gimple_signed_or_unsigned_type (false, type);
5055 }
5056
5057
5058 /* Return the typed-based alias set for T, which may be an expression
5059    or a type.  Return -1 if we don't do anything special.  */
5060
5061 alias_set_type
5062 gimple_get_alias_set (tree t)
5063 {
5064   tree u;
5065
5066   /* Permit type-punning when accessing a union, provided the access
5067      is directly through the union.  For example, this code does not
5068      permit taking the address of a union member and then storing
5069      through it.  Even the type-punning allowed here is a GCC
5070      extension, albeit a common and useful one; the C standard says
5071      that such accesses have implementation-defined behavior.  */
5072   for (u = t;
5073        TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (u) == ARRAY_REF;
5074        u = TREE_OPERAND (u, 0))
5075     if (TREE_CODE (u) == COMPONENT_REF
5076         && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (u, 0))) == UNION_TYPE)
5077       return 0;
5078
5079   /* That's all the expressions we handle specially.  */
5080   if (!TYPE_P (t))
5081     return -1;
5082
5083   /* For convenience, follow the C standard when dealing with
5084      character types.  Any object may be accessed via an lvalue that
5085      has character type.  */
5086   if (t == char_type_node
5087       || t == signed_char_type_node
5088       || t == unsigned_char_type_node)
5089     return 0;
5090
5091   /* Allow aliasing between signed and unsigned variants of the same
5092      type.  We treat the signed variant as canonical.  */
5093   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (t))
5094     {
5095       tree t1 = gimple_signed_type (t);
5096
5097       /* t1 == t can happen for boolean nodes which are always unsigned.  */
5098       if (t1 != t)
5099         return get_alias_set (t1);
5100     }
5101
5102   return -1;
5103 }
5104
5105
5106 /* Data structure used to count the number of dereferences to PTR
5107    inside an expression.  */
5108 struct count_ptr_d
5109 {
5110   tree ptr;
5111   unsigned num_stores;
5112   unsigned num_loads;
5113 };
5114
5115 /* Helper for count_uses_and_derefs.  Called by walk_tree to look for
5116    (ALIGN/MISALIGNED_)INDIRECT_REF nodes for the pointer passed in DATA.  */
5117
5118 static tree
5119 count_ptr_derefs (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5120 {
5121   struct walk_stmt_info *wi_p = (struct walk_stmt_info *) data;
5122   struct count_ptr_d *count_p = (struct count_ptr_d *) wi_p->info;
5123
5124   /* Do not walk inside ADDR_EXPR nodes.  In the expression &ptr->fld,
5125      pointer 'ptr' is *not* dereferenced, it is simply used to compute
5126      the address of 'fld' as 'ptr + offsetof(fld)'.  */
5127   if (TREE_CODE (*tp) == ADDR_EXPR)
5128     {
5129       *walk_subtrees = 0;
5130       return NULL_TREE;
5131     }
5132
5133   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF && TREE_OPERAND (*tp, 0) == count_p->ptr)
5134     {
5135       if (wi_p->is_lhs)
5136         count_p->num_stores++;
5137       else
5138         count_p->num_loads++;
5139     }
5140
5141   return NULL_TREE;
5142 }
5143
5144 /* Count the number of direct and indirect uses for pointer PTR in
5145    statement STMT.  The number of direct uses is stored in
5146    *NUM_USES_P.  Indirect references are counted separately depending
5147    on whether they are store or load operations.  The counts are
5148    stored in *NUM_STORES_P and *NUM_LOADS_P.  */
5149
5150 void
5151 count_uses_and_derefs (tree ptr, gimple stmt, unsigned *num_uses_p,
5152                        unsigned *num_loads_p, unsigned *num_stores_p)
5153 {
5154   ssa_op_iter i;
5155   tree use;
5156
5157   *num_uses_p = 0;
5158   *num_loads_p = 0;
5159   *num_stores_p = 0;
5160
5161   /* Find out the total number of uses of PTR in STMT.  */
5162   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, i, SSA_OP_USE)
5163     if (use == ptr)
5164       (*num_uses_p)++;
5165
5166   /* Now count the number of indirect references to PTR.  This is
5167      truly awful, but we don't have much choice.  There are no parent
5168      pointers inside INDIRECT_REFs, so an expression like
5169      '*x_1 = foo (x_1, *x_1)' needs to be traversed piece by piece to
5170      find all the indirect and direct uses of x_1 inside.  The only
5171      shortcut we can take is the fact that GIMPLE only allows
5172      INDIRECT_REFs inside the expressions below.  */
5173   if (is_gimple_assign (stmt)
5174       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN
5175       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM
5176       || is_gimple_call (stmt))
5177     {
5178       struct walk_stmt_info wi;
5179       struct count_ptr_d count;
5180
5181       count.ptr = ptr;
5182       count.num_stores = 0;
5183       count.num_loads = 0;
5184
5185       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5186       wi.info = &count;
5187       walk_gimple_op (stmt, count_ptr_derefs, &wi);
5188
5189       *num_stores_p = count.num_stores;
5190       *num_loads_p = count.num_loads;
5191     }
5192
5193   gcc_assert (*num_uses_p >= *num_loads_p + *num_stores_p);
5194 }
5195
5196 /* From a tree operand OP return the base of a load or store operation
5197    or NULL_TREE if OP is not a load or a store.  */
5198
5199 static tree
5200 get_base_loadstore (tree op)
5201 {
5202   while (handled_component_p (op))
5203     op = TREE_OPERAND (op, 0);
5204   if (DECL_P (op)
5205       || INDIRECT_REF_P (op)
5206       || TREE_CODE (op) == MEM_REF
5207       || TREE_CODE (op) == TARGET_MEM_REF)
5208     return op;
5209   return NULL_TREE;
5210 }
5211
5212 /* For the statement STMT call the callbacks VISIT_LOAD, VISIT_STORE and
5213    VISIT_ADDR if non-NULL on loads, store and address-taken operands
5214    passing the STMT, the base of the operand and DATA to it.  The base
5215    will be either a decl, an indirect reference (including TARGET_MEM_REF)
5216    or the argument of an address expression.
5217    Returns the results of these callbacks or'ed.  */
5218
5219 bool
5220 walk_stmt_load_store_addr_ops (gimple stmt, void *data,
5221                                bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5222                                bool (*visit_store)(gimple, tree, void *),
5223                                bool (*visit_addr)(gimple, tree, void *))
5224 {
5225   bool ret = false;
5226   unsigned i;
5227   if (gimple_assign_single_p (stmt))
5228     {
5229       tree lhs, rhs;
5230       if (visit_store)
5231         {
5232           lhs = get_base_loadstore (gimple_assign_lhs (stmt));
5233           if (lhs)
5234             ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5235         }
5236       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
5237       while (handled_component_p (rhs))
5238         rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
5239       if (visit_addr)
5240         {
5241           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5242             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5243           else if (TREE_CODE (rhs) == TARGET_MEM_REF
5244                    && TREE_CODE (TMR_BASE (rhs)) == ADDR_EXPR)
5245             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (rhs), 0), data);
5246           else if (TREE_CODE (rhs) == OBJ_TYPE_REF
5247                    && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs)) == ADDR_EXPR)
5248             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (rhs),
5249                                                    0), data);
5250           lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
5251           if (TREE_CODE (lhs) == TARGET_MEM_REF
5252               && TREE_CODE (TMR_BASE (lhs)) == ADDR_EXPR)
5253             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (TMR_BASE (lhs), 0), data);
5254         }
5255       if (visit_load)
5256         {
5257           rhs = get_base_loadstore (rhs);
5258           if (rhs)
5259             ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5260         }
5261     }
5262   else if (visit_addr
5263            && (is_gimple_assign (stmt)
5264                || gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND))
5265     {
5266       for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); ++i)
5267         if (gimple_op (stmt, i)
5268             && TREE_CODE (gimple_op (stmt, i)) == ADDR_EXPR)
5269           ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_op (stmt, i), 0), data);
5270     }
5271   else if (is_gimple_call (stmt))
5272     {
5273       if (visit_store)
5274         {
5275           tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
5276           if (lhs)
5277             {
5278               lhs = get_base_loadstore (lhs);
5279               if (lhs)
5280                 ret |= visit_store (stmt, lhs, data);
5281             }
5282         }
5283       if (visit_load || visit_addr)
5284         for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
5285           {
5286             tree rhs = gimple_call_arg (stmt, i);
5287             if (visit_addr
5288                 && TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
5289               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (rhs, 0), data);
5290             else if (visit_load)
5291               {
5292                 rhs = get_base_loadstore (rhs);
5293                 if (rhs)
5294                   ret |= visit_load (stmt, rhs, data);
5295               }
5296           }
5297       if (visit_addr
5298           && gimple_call_chain (stmt)
5299           && TREE_CODE (gimple_call_chain (stmt)) == ADDR_EXPR)
5300         ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (gimple_call_chain (stmt), 0),
5301                            data);
5302       if (visit_addr
5303           && gimple_call_return_slot_opt_p (stmt)
5304           && gimple_call_lhs (stmt) != NULL_TREE
5305           && TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt))))
5306         ret |= visit_addr (stmt, gimple_call_lhs (stmt), data);
5307     }
5308   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
5309     {
5310       unsigned noutputs;
5311       const char *constraint;
5312       const char **oconstraints;
5313       bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
5314       noutputs = gimple_asm_noutputs (stmt);
5315       oconstraints = XALLOCAVEC (const char *, noutputs);
5316       if (visit_store || visit_addr)
5317         for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
5318           {
5319             tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
5320             tree op = get_base_loadstore (TREE_VALUE (link));
5321             if (op && visit_store)
5322               ret |= visit_store (stmt, op, data);
5323             if (visit_addr)
5324               {
5325                 constraint = TREE_STRING_POINTER
5326                     (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5327                 oconstraints[i] = constraint;
5328                 parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
5329                                          &allows_reg, &is_inout);
5330                 if (op && !allows_reg && allows_mem)
5331                   ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5332               }
5333           }
5334       if (visit_load || visit_addr)
5335         for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
5336           {
5337             tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
5338             tree op = TREE_VALUE (link);
5339             if (visit_addr
5340                 && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5341               ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5342             else if (visit_load || visit_addr)
5343               {
5344                 op = get_base_loadstore (op);
5345                 if (op)
5346                   {
5347                     if (visit_load)
5348                       ret |= visit_load (stmt, op, data);
5349                     if (visit_addr)
5350                       {
5351                         constraint = TREE_STRING_POINTER
5352                             (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
5353                         parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs,
5354                                                 0, oconstraints,
5355                                                 &allows_mem, &allows_reg);
5356                         if (!allows_reg && allows_mem)
5357                           ret |= visit_addr (stmt, op, data);
5358                       }
5359                   }
5360               }
5361           }
5362     }
5363   else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN)
5364     {
5365       tree op = gimple_return_retval (stmt);
5366       if (op)
5367         {
5368           if (visit_addr
5369               && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5370             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5371           else if (visit_load)
5372             {
5373               op = get_base_loadstore (op);
5374               if (op)
5375                 ret |= visit_load (stmt, op, data);
5376             }
5377         }
5378     }
5379   else if (visit_addr
5380            && gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
5381     {
5382       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); ++i)
5383         {
5384           tree op = PHI_ARG_DEF (stmt, i);
5385           if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
5386             ret |= visit_addr (stmt, TREE_OPERAND (op, 0), data);
5387         }
5388     }
5389
5390   return ret;
5391 }
5392
5393 /* Like walk_stmt_load_store_addr_ops but with NULL visit_addr.  IPA-CP
5394    should make a faster clone for this case.  */
5395
5396 bool
5397 walk_stmt_load_store_ops (gimple stmt, void *data,
5398                           bool (*visit_load)(gimple, tree, void *),
5399                           bool (*visit_store)(gimple, tree, void *))
5400 {
5401   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, data,
5402                                         visit_load, visit_store, NULL);
5403 }
5404
5405 /* Helper for gimple_ior_addresses_taken_1.  */
5406
5407 static bool
5408 gimple_ior_addresses_taken_1 (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
5409                               tree addr, void *data)
5410 {
5411   bitmap addresses_taken = (bitmap)data;
5412   addr = get_base_address (addr);
5413   if (addr
5414       && DECL_P (addr))
5415     {
5416       bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (addr));
5417       return true;
5418     }
5419   return false;
5420 }
5421
5422 /* Set the bit for the uid of all decls that have their address taken
5423    in STMT in the ADDRESSES_TAKEN bitmap.  Returns true if there
5424    were any in this stmt.  */
5425
5426 bool
5427 gimple_ior_addresses_taken (bitmap addresses_taken, gimple stmt)
5428 {
5429   return walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, addresses_taken, NULL, NULL,
5430                                         gimple_ior_addresses_taken_1);
5431 }
5432
5433
5434 /* Return a printable name for symbol DECL.  */
5435
5436 const char *
5437 gimple_decl_printable_name (tree decl, int verbosity)
5438 {
5439   if (!DECL_NAME (decl))
5440     return NULL;
5441
5442   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5443     {
5444       const char *str, *mangled_str;
5445       int dmgl_opts = DMGL_NO_OPTS;
5446
5447       if (verbosity >= 2)
5448         {
5449           dmgl_opts = DMGL_VERBOSE
5450                       | DMGL_ANSI
5451                       | DMGL_GNU_V3
5452                       | DMGL_RET_POSTFIX;
5453           if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5454             dmgl_opts |= DMGL_PARAMS;
5455         }
5456
5457       mangled_str = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl));
5458       str = cplus_demangle_v3 (mangled_str, dmgl_opts);
5459       return (str) ? str : mangled_str;
5460     }
5461
5462   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
5463 }
5464
5465 /* Return true when STMT is builtins call to CODE.  */
5466
5467 bool
5468 gimple_call_builtin_p (gimple stmt, enum built_in_function code)
5469 {
5470   tree fndecl;
5471   return (is_gimple_call (stmt)
5472           && (fndecl = gimple_call_fndecl (stmt)) != NULL
5473           && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
5474           && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == code);
5475 }
5476
5477 /* Return true if STMT clobbers memory.  STMT is required to be a
5478    GIMPLE_ASM.  */
5479
5480 bool
5481 gimple_asm_clobbers_memory_p (const_gimple stmt)
5482 {
5483   unsigned i;
5484
5485   for (i = 0; i < gimple_asm_nclobbers (stmt); i++)
5486     {
5487       tree op = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
5488       if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (op)), "memory") == 0)
5489         return true;
5490     }
5491
5492   return false;
5493 }
5494 #include "gt-gimple.h"