OSDN Git Service

* tree-chrec.c (avoid_arithmetics_in_type_p): New.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / omp-low.c
1 /* Lowering pass for OpenMP directives.  Converts OpenMP directives
2    into explicit calls to the runtime library (libgomp) and data
3    marshalling to implement data sharing and copying clauses.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6    Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
11 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
12 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
13 version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
16 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
17 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18 for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
22 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
23 02110-1301, USA.  */
24
25 #include "config.h"
26 #include "system.h"
27 #include "coretypes.h"
28 #include "tm.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "rtl.h"
31 #include "tree-gimple.h"
32 #include "tree-inline.h"
33 #include "langhooks.h"
34 #include "diagnostic.h"
35 #include "tree-flow.h"
36 #include "timevar.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "function.h"
39 #include "expr.h"
40 #include "toplev.h"
41 #include "tree-pass.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "except.h"
44
45
46 /* Lowering of OpenMP parallel and workshare constructs proceeds in two 
47    phases.  The first phase scans the function looking for OMP statements
48    and then for variables that must be replaced to satisfy data sharing
49    clauses.  The second phase expands code for the constructs, as well as
50    re-gimplifying things when variables have been replaced with complex
51    expressions.
52
53    Final code generation is done by pass_expand_omp.  The flowgraph is
54    scanned for parallel regions which are then moved to a new
55    function, to be invoked by the thread library.  */
56
57 /* Context structure.  Used to store information about each parallel
58    directive in the code.  */
59
60 typedef struct omp_context
61 {
62   /* This field must be at the beginning, as we do "inheritance": Some
63      callback functions for tree-inline.c (e.g., omp_copy_decl)
64      receive a copy_body_data pointer that is up-casted to an
65      omp_context pointer.  */
66   copy_body_data cb;
67
68   /* The tree of contexts corresponding to the encountered constructs.  */
69   struct omp_context *outer;
70   tree stmt;
71
72   /* Map variables to fields in a structure that allows communication 
73      between sending and receiving threads.  */
74   splay_tree field_map;
75   tree record_type;
76   tree sender_decl;
77   tree receiver_decl;
78
79   /* A chain of variables to add to the top-level block surrounding the
80      construct.  In the case of a parallel, this is in the child function.  */
81   tree block_vars;
82
83   /* What to do with variables with implicitly determined sharing
84      attributes.  */
85   enum omp_clause_default_kind default_kind;
86
87   /* Nesting depth of this context.  Used to beautify error messages re
88      invalid gotos.  The outermost ctx is depth 1, with depth 0 being
89      reserved for the main body of the function.  */
90   int depth;
91
92   /* True if this parallel directive is nested within another.  */
93   bool is_nested;
94 } omp_context;
95
96
97 /* A structure describing the main elements of a parallel loop.  */
98
99 struct omp_for_data
100 {
101   tree v, n1, n2, step, chunk_size, for_stmt;
102   enum tree_code cond_code;
103   tree pre;
104   bool have_nowait, have_ordered;
105   enum omp_clause_schedule_kind sched_kind;
106 };
107
108
109 static splay_tree all_contexts;
110 static int parallel_nesting_level;
111 struct omp_region *root_omp_region;
112
113 static void scan_omp (tree *, omp_context *);
114 static void lower_omp (tree *, omp_context *);
115 static tree lookup_decl_in_outer_ctx (tree, omp_context *);
116 static tree maybe_lookup_decl_in_outer_ctx (tree, omp_context *);
117
118 /* Find an OpenMP clause of type KIND within CLAUSES.  */
119
120 static tree
121 find_omp_clause (tree clauses, enum tree_code kind)
122 {
123   for (; clauses ; clauses = OMP_CLAUSE_CHAIN (clauses))
124     if (OMP_CLAUSE_CODE (clauses) == kind)
125       return clauses;
126
127   return NULL_TREE;
128 }
129
130 /* Return true if CTX is for an omp parallel.  */
131
132 static inline bool
133 is_parallel_ctx (omp_context *ctx)
134 {
135   return TREE_CODE (ctx->stmt) == OMP_PARALLEL;
136 }
137
138
139 /* Return true if REGION is a combined parallel+workshare region.  */
140
141 static inline bool
142 is_combined_parallel (struct omp_region *region)
143 {
144   return region->is_combined_parallel;
145 }
146
147
148 /* Extract the header elements of parallel loop FOR_STMT and store
149    them into *FD.  */
150
151 static void
152 extract_omp_for_data (tree for_stmt, struct omp_for_data *fd)
153 {
154   tree t;
155
156   fd->for_stmt = for_stmt;
157   fd->pre = NULL;
158
159   t = OMP_FOR_INIT (for_stmt);
160   gcc_assert (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR);
161   fd->v = TREE_OPERAND (t, 0);
162   gcc_assert (DECL_P (fd->v));
163   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (fd->v)) == INTEGER_TYPE);
164   fd->n1 = TREE_OPERAND (t, 1);
165
166   t = OMP_FOR_COND (for_stmt);
167   fd->cond_code = TREE_CODE (t);
168   gcc_assert (TREE_OPERAND (t, 0) == fd->v);
169   fd->n2 = TREE_OPERAND (t, 1);
170   switch (fd->cond_code)
171     {
172     case LT_EXPR:
173     case GT_EXPR:
174       break;
175     case LE_EXPR:
176       fd->n2 = fold_build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (fd->n2), fd->n2,
177                            build_int_cst (TREE_TYPE (fd->n2), 1));
178       fd->cond_code = LT_EXPR;
179       break;
180     case GE_EXPR:
181       fd->n2 = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (fd->n2), fd->n2,
182                            build_int_cst (TREE_TYPE (fd->n2), 1));
183       fd->cond_code = GT_EXPR;
184       break;
185     default:
186       gcc_unreachable ();
187     }
188
189   t = OMP_FOR_INCR (fd->for_stmt);
190   gcc_assert (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR);
191   gcc_assert (TREE_OPERAND (t, 0) == fd->v);
192   t = TREE_OPERAND (t, 1);
193   gcc_assert (TREE_OPERAND (t, 0) == fd->v);
194   switch (TREE_CODE (t))
195     {
196     case PLUS_EXPR:
197       fd->step = TREE_OPERAND (t, 1);
198       break;
199     case MINUS_EXPR:
200       fd->step = TREE_OPERAND (t, 1);
201       fd->step = fold_build1 (NEGATE_EXPR, TREE_TYPE (fd->step), fd->step);
202       break;
203     default:
204       gcc_unreachable ();
205     }
206
207   fd->have_nowait = fd->have_ordered = false;
208   fd->sched_kind = OMP_CLAUSE_SCHEDULE_STATIC;
209   fd->chunk_size = NULL_TREE;
210
211   for (t = OMP_FOR_CLAUSES (for_stmt); t ; t = OMP_CLAUSE_CHAIN (t))
212     switch (OMP_CLAUSE_CODE (t))
213       {
214       case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
215         fd->have_nowait = true;
216         break;
217       case OMP_CLAUSE_ORDERED:
218         fd->have_ordered = true;
219         break;
220       case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
221         fd->sched_kind = OMP_CLAUSE_SCHEDULE_KIND (t);
222         fd->chunk_size = OMP_CLAUSE_SCHEDULE_CHUNK_EXPR (t);
223         break;
224       default:
225         break;
226       }
227
228   if (fd->sched_kind == OMP_CLAUSE_SCHEDULE_RUNTIME)
229     gcc_assert (fd->chunk_size == NULL);
230   else if (fd->chunk_size == NULL)
231     {
232       /* We only need to compute a default chunk size for ordered
233          static loops and dynamic loops.  */
234       if (fd->sched_kind != OMP_CLAUSE_SCHEDULE_STATIC || fd->have_ordered)
235         fd->chunk_size = (fd->sched_kind == OMP_CLAUSE_SCHEDULE_STATIC)
236                          ? integer_zero_node : integer_one_node;
237     }
238 }
239
240
241 /* Given two blocks PAR_ENTRY_BB and WS_ENTRY_BB such that WS_ENTRY_BB
242    is the immediate dominator of PAR_ENTRY_BB, return true if there
243    are no data dependencies that would prevent expanding the parallel
244    directive at PAR_ENTRY_BB as a combined parallel+workshare region.
245
246    When expanding a combined parallel+workshare region, the call to
247    the child function may need additional arguments in the case of
248    OMP_FOR regions.  In some cases, these arguments are computed out
249    of variables passed in from the parent to the child via 'struct
250    .omp_data_s'.  For instance:
251
252         #pragma omp parallel for schedule (guided, i * 4)
253         for (j ...)
254
255    Is lowered into:
256
257         # BLOCK 2 (PAR_ENTRY_BB)
258         .omp_data_o.i = i;
259         #pragma omp parallel [child fn: bar.omp_fn.0 ( ..., D.1598)
260         
261         # BLOCK 3 (WS_ENTRY_BB)
262         .omp_data_i = &.omp_data_o;
263         D.1667 = .omp_data_i->i;
264         D.1598 = D.1667 * 4;
265         #pragma omp for schedule (guided, D.1598)
266
267    When we outline the parallel region, the call to the child function
268    'bar.omp_fn.0' will need the value D.1598 in its argument list, but
269    that value is computed *after* the call site.  So, in principle we
270    cannot do the transformation.
271
272    To see whether the code in WS_ENTRY_BB blocks the combined
273    parallel+workshare call, we collect all the variables used in the
274    OMP_FOR header check whether they appear on the LHS of any
275    statement in WS_ENTRY_BB.  If so, then we cannot emit the combined
276    call.
277
278    FIXME.  If we had the SSA form built at this point, we could merely
279    hoist the code in block 3 into block 2 and be done with it.  But at
280    this point we don't have dataflow information and though we could
281    hack something up here, it is really not worth the aggravation.  */
282
283 static bool
284 workshare_safe_to_combine_p (basic_block par_entry_bb, basic_block ws_entry_bb)
285 {
286   struct omp_for_data fd;
287   tree par_stmt, ws_stmt;
288
289   par_stmt = last_stmt (par_entry_bb);
290   ws_stmt = last_stmt (ws_entry_bb);
291
292   if (TREE_CODE (ws_stmt) == OMP_SECTIONS)
293     return true;
294
295   gcc_assert (TREE_CODE (ws_stmt) == OMP_FOR);
296
297   extract_omp_for_data (ws_stmt, &fd);
298
299   /* FIXME.  We give up too easily here.  If any of these arguments
300      are not constants, they will likely involve variables that have
301      been mapped into fields of .omp_data_s for sharing with the child
302      function.  With appropriate data flow, it would be possible to
303      see through this.  */
304   if (!is_gimple_min_invariant (fd.n1)
305       || !is_gimple_min_invariant (fd.n2)
306       || !is_gimple_min_invariant (fd.step)
307       || (fd.chunk_size && !is_gimple_min_invariant (fd.chunk_size)))
308     return false;
309
310   return true;
311 }
312
313
314 /* Collect additional arguments needed to emit a combined
315    parallel+workshare call.  WS_STMT is the workshare directive being
316    expanded.  */
317
318 static tree
319 get_ws_args_for (tree ws_stmt)
320 {
321   tree t;
322
323   if (TREE_CODE (ws_stmt) == OMP_FOR)
324     {
325       struct omp_for_data fd;
326       tree ws_args;
327
328       extract_omp_for_data (ws_stmt, &fd);
329
330       ws_args = NULL_TREE;
331       if (fd.chunk_size)
332         {
333           t = fold_convert (long_integer_type_node, fd.chunk_size);
334           ws_args = tree_cons (NULL, t, ws_args);
335         }
336
337       t = fold_convert (long_integer_type_node, fd.step);
338       ws_args = tree_cons (NULL, t, ws_args);
339
340       t = fold_convert (long_integer_type_node, fd.n2);
341       ws_args = tree_cons (NULL, t, ws_args);
342
343       t = fold_convert (long_integer_type_node, fd.n1);
344       ws_args = tree_cons (NULL, t, ws_args);
345
346       return ws_args;
347     }
348   else if (TREE_CODE (ws_stmt) == OMP_SECTIONS)
349     {
350       basic_block bb = bb_for_stmt (ws_stmt);
351       t = build_int_cst (unsigned_type_node, EDGE_COUNT (bb->succs));
352       t = tree_cons (NULL, t, NULL);
353       return t;
354     }
355
356   gcc_unreachable ();
357 }
358
359
360 /* Discover whether REGION is a combined parallel+workshare region.  */
361
362 static void
363 determine_parallel_type (struct omp_region *region)
364 {
365   basic_block par_entry_bb, par_exit_bb;
366   basic_block ws_entry_bb, ws_exit_bb;
367
368   if (region == NULL || region->inner == NULL)
369     return;
370
371   /* We only support parallel+for and parallel+sections.  */
372   if (region->type != OMP_PARALLEL
373       || (region->inner->type != OMP_FOR
374           && region->inner->type != OMP_SECTIONS))
375     return;
376
377   /* Check for perfect nesting PAR_ENTRY_BB -> WS_ENTRY_BB and
378      WS_EXIT_BB -> PAR_EXIT_BB.  */
379   par_entry_bb = region->entry;
380   par_exit_bb = region->exit;
381   ws_entry_bb = region->inner->entry;
382   ws_exit_bb = region->inner->exit;
383
384   if (single_succ (par_entry_bb) == ws_entry_bb
385       && single_succ (ws_exit_bb) == par_exit_bb
386       && workshare_safe_to_combine_p (par_entry_bb, ws_entry_bb))
387     {
388       tree ws_stmt = last_stmt (region->inner->entry);
389
390       if (region->inner->type == OMP_FOR)
391         {
392           /* If this is a combined parallel loop, we need to determine
393              whether or not to use the combined library calls.  There
394              are two cases where we do not apply the transformation:
395              static loops and any kind of ordered loop.  In the first
396              case, we already open code the loop so there is no need
397              to do anything else.  In the latter case, the combined
398              parallel loop call would still need extra synchronization
399              to implement ordered semantics, so there would not be any
400              gain in using the combined call.  */
401           tree clauses = OMP_FOR_CLAUSES (ws_stmt);
402           tree c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_SCHEDULE);
403           if (c == NULL
404               || OMP_CLAUSE_SCHEDULE_KIND (c) == OMP_CLAUSE_SCHEDULE_STATIC
405               || find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_ORDERED))
406             {
407               region->is_combined_parallel = false;
408               region->inner->is_combined_parallel = false;
409               return;
410             }
411         }
412
413       region->is_combined_parallel = true;
414       region->inner->is_combined_parallel = true;
415       region->ws_args = get_ws_args_for (ws_stmt);
416     }
417 }
418
419
420 /* Return true if EXPR is variable sized.  */
421
422 static inline bool
423 is_variable_sized (tree expr)
424 {
425   return !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (expr)));
426 }
427
428 /* Return true if DECL is a reference type.  */
429
430 static inline bool
431 is_reference (tree decl)
432 {
433   return lang_hooks.decls.omp_privatize_by_reference (decl);
434 }
435
436 /* Lookup variables in the decl or field splay trees.  The "maybe" form
437    allows for the variable form to not have been entered, otherwise we
438    assert that the variable must have been entered.  */
439
440 static inline tree
441 lookup_decl (tree var, omp_context *ctx)
442 {
443   splay_tree_node n;
444   n = splay_tree_lookup (ctx->cb.decl_map, (splay_tree_key) var);
445   return (tree) n->value;
446 }
447
448 static inline tree
449 maybe_lookup_decl (tree var, omp_context *ctx)
450 {
451   splay_tree_node n;
452   n = splay_tree_lookup (ctx->cb.decl_map, (splay_tree_key) var);
453   return n ? (tree) n->value : NULL_TREE;
454 }
455
456 static inline tree
457 lookup_field (tree var, omp_context *ctx)
458 {
459   splay_tree_node n;
460   n = splay_tree_lookup (ctx->field_map, (splay_tree_key) var);
461   return (tree) n->value;
462 }
463
464 static inline tree
465 maybe_lookup_field (tree var, omp_context *ctx)
466 {
467   splay_tree_node n;
468   n = splay_tree_lookup (ctx->field_map, (splay_tree_key) var);
469   return n ? (tree) n->value : NULL_TREE;
470 }
471
472 /* Return true if DECL should be copied by pointer.  SHARED_P is true
473    if DECL is to be shared.  */
474
475 static bool
476 use_pointer_for_field (tree decl, bool shared_p)
477 {
478   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
479     return true;
480
481   /* We can only use copy-in/copy-out semantics for shared variables
482      when we know the value is not accessible from an outer scope.  */
483   if (shared_p)
484     {
485       /* ??? Trivially accessible from anywhere.  But why would we even
486          be passing an address in this case?  Should we simply assert
487          this to be false, or should we have a cleanup pass that removes
488          these from the list of mappings?  */
489       if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl))
490         return true;
491
492       /* For variables with DECL_HAS_VALUE_EXPR_P set, we cannot tell
493          without analyzing the expression whether or not its location
494          is accessible to anyone else.  In the case of nested parallel
495          regions it certainly may be.  */
496       if (TREE_CODE (decl) != RESULT_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
497         return true;
498
499       /* Do not use copy-in/copy-out for variables that have their
500          address taken.  */
501       if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
502         return true;
503     }
504
505   return false;
506 }
507
508 /* Construct a new automatic decl similar to VAR.  */
509
510 static tree
511 omp_copy_decl_2 (tree var, tree name, tree type, omp_context *ctx)
512 {
513   tree copy = build_decl (VAR_DECL, name, type);
514
515   TREE_ADDRESSABLE (copy) = TREE_ADDRESSABLE (var);
516   DECL_COMPLEX_GIMPLE_REG_P (copy) = DECL_COMPLEX_GIMPLE_REG_P (var);
517   DECL_ARTIFICIAL (copy) = DECL_ARTIFICIAL (var);
518   DECL_IGNORED_P (copy) = DECL_IGNORED_P (var);
519   TREE_USED (copy) = 1;
520   DECL_CONTEXT (copy) = current_function_decl;
521   DECL_SEEN_IN_BIND_EXPR_P (copy) = 1;
522
523   TREE_CHAIN (copy) = ctx->block_vars;
524   ctx->block_vars = copy;
525
526   return copy;
527 }
528
529 static tree
530 omp_copy_decl_1 (tree var, omp_context *ctx)
531 {
532   return omp_copy_decl_2 (var, DECL_NAME (var), TREE_TYPE (var), ctx);
533 }
534
535 /* Build tree nodes to access the field for VAR on the receiver side.  */
536
537 static tree
538 build_receiver_ref (tree var, bool by_ref, omp_context *ctx)
539 {
540   tree x, field = lookup_field (var, ctx);
541
542   /* If the receiver record type was remapped in the child function,
543      remap the field into the new record type.  */
544   x = maybe_lookup_field (field, ctx);
545   if (x != NULL)
546     field = x;
547
548   x = build_fold_indirect_ref (ctx->receiver_decl);
549   x = build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (field), x, field, NULL);
550   if (by_ref)
551     x = build_fold_indirect_ref (x);
552
553   return x;
554 }
555
556 /* Build tree nodes to access VAR in the scope outer to CTX.  In the case
557    of a parallel, this is a component reference; for workshare constructs
558    this is some variable.  */
559
560 static tree
561 build_outer_var_ref (tree var, omp_context *ctx)
562 {
563   tree x;
564
565   if (is_global_var (maybe_lookup_decl_in_outer_ctx (var, ctx)))
566     x = var;
567   else if (is_variable_sized (var))
568     {
569       x = TREE_OPERAND (DECL_VALUE_EXPR (var), 0);
570       x = build_outer_var_ref (x, ctx);
571       x = build_fold_indirect_ref (x);
572     }
573   else if (is_parallel_ctx (ctx))
574     {
575       bool by_ref = use_pointer_for_field (var, false);
576       x = build_receiver_ref (var, by_ref, ctx);
577     }
578   else if (ctx->outer)
579     x = lookup_decl (var, ctx->outer);
580   else if (is_reference (var))
581     /* This can happen with orphaned constructs.  If var is reference, it is
582        possible it is shared and as such valid.  */
583     x = var;
584   else
585     gcc_unreachable ();
586
587   if (is_reference (var))
588     x = build_fold_indirect_ref (x);
589
590   return x;
591 }
592
593 /* Build tree nodes to access the field for VAR on the sender side.  */
594
595 static tree
596 build_sender_ref (tree var, omp_context *ctx)
597 {
598   tree field = lookup_field (var, ctx);
599   return build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (field),
600                  ctx->sender_decl, field, NULL);
601 }
602
603 /* Add a new field for VAR inside the structure CTX->SENDER_DECL.  */
604
605 static void
606 install_var_field (tree var, bool by_ref, omp_context *ctx)
607 {
608   tree field, type;
609
610   gcc_assert (!splay_tree_lookup (ctx->field_map, (splay_tree_key) var));
611
612   type = TREE_TYPE (var);
613   if (by_ref)
614     type = build_pointer_type (type);
615
616   field = build_decl (FIELD_DECL, DECL_NAME (var), type);
617
618   /* Remember what variable this field was created for.  This does have a
619      side effect of making dwarf2out ignore this member, so for helpful
620      debugging we clear it later in delete_omp_context.  */
621   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (field) = var;
622
623   insert_field_into_struct (ctx->record_type, field);
624
625   splay_tree_insert (ctx->field_map, (splay_tree_key) var,
626                      (splay_tree_value) field);
627 }
628
629 static tree
630 install_var_local (tree var, omp_context *ctx)
631 {
632   tree new_var = omp_copy_decl_1 (var, ctx);
633   insert_decl_map (&ctx->cb, var, new_var);
634   return new_var;
635 }
636
637 /* Adjust the replacement for DECL in CTX for the new context.  This means
638    copying the DECL_VALUE_EXPR, and fixing up the type.  */
639
640 static void
641 fixup_remapped_decl (tree decl, omp_context *ctx, bool private_debug)
642 {
643   tree new_decl, size;
644
645   new_decl = lookup_decl (decl, ctx);
646
647   TREE_TYPE (new_decl) = remap_type (TREE_TYPE (decl), &ctx->cb);
648
649   if ((!TREE_CONSTANT (DECL_SIZE (new_decl)) || private_debug)
650       && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
651     {
652       tree ve = DECL_VALUE_EXPR (decl);
653       walk_tree (&ve, copy_body_r, &ctx->cb, NULL);
654       SET_DECL_VALUE_EXPR (new_decl, ve);
655       DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (new_decl) = 1;
656     }
657
658   if (!TREE_CONSTANT (DECL_SIZE (new_decl)))
659     {
660       size = remap_decl (DECL_SIZE (decl), &ctx->cb);
661       if (size == error_mark_node)
662         size = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (new_decl));
663       DECL_SIZE (new_decl) = size;
664
665       size = remap_decl (DECL_SIZE_UNIT (decl), &ctx->cb);
666       if (size == error_mark_node)
667         size = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (new_decl));
668       DECL_SIZE_UNIT (new_decl) = size;
669     }
670 }
671
672 /* The callback for remap_decl.  Search all containing contexts for a
673    mapping of the variable; this avoids having to duplicate the splay
674    tree ahead of time.  We know a mapping doesn't already exist in the
675    given context.  Create new mappings to implement default semantics.  */
676
677 static tree
678 omp_copy_decl (tree var, copy_body_data *cb)
679 {
680   omp_context *ctx = (omp_context *) cb;
681   tree new_var;
682
683   if (TREE_CODE (var) == LABEL_DECL)
684     {
685       new_var = create_artificial_label ();
686       DECL_CONTEXT (new_var) = current_function_decl;
687       insert_decl_map (&ctx->cb, var, new_var);
688       return new_var;
689     }
690
691   while (!is_parallel_ctx (ctx))
692     {
693       ctx = ctx->outer;
694       if (ctx == NULL)
695         return var;
696       new_var = maybe_lookup_decl (var, ctx);
697       if (new_var)
698         return new_var;
699     }
700
701   if (is_global_var (var) || decl_function_context (var) != ctx->cb.src_fn)
702     return var;
703
704   return error_mark_node;
705 }
706
707
708 /* Return the parallel region associated with STMT.  */
709
710 /* Debugging dumps for parallel regions.  */
711 void dump_omp_region (FILE *, struct omp_region *, int);
712 void debug_omp_region (struct omp_region *);
713 void debug_all_omp_regions (void);
714
715 /* Dump the parallel region tree rooted at REGION.  */
716
717 void
718 dump_omp_region (FILE *file, struct omp_region *region, int indent)
719 {
720   fprintf (file, "%*sbb %d: %s\n", indent, "", region->entry->index,
721            tree_code_name[region->type]);
722
723   if (region->inner)
724     dump_omp_region (file, region->inner, indent + 4);
725
726   if (region->cont)
727     {
728       fprintf (file, "%*sbb %d: OMP_CONTINUE\n", indent, "",
729                region->cont->index);
730     }
731     
732   if (region->exit)
733     fprintf (file, "%*sbb %d: OMP_RETURN\n", indent, "",
734              region->exit->index);
735   else
736     fprintf (file, "%*s[no exit marker]\n", indent, "");
737
738   if (region->next)
739     dump_omp_region (file, region->next, indent);
740 }
741
742 void
743 debug_omp_region (struct omp_region *region)
744 {
745   dump_omp_region (stderr, region, 0);
746 }
747
748 void
749 debug_all_omp_regions (void)
750 {
751   dump_omp_region (stderr, root_omp_region, 0);
752 }
753
754
755 /* Create a new parallel region starting at STMT inside region PARENT.  */
756
757 struct omp_region *
758 new_omp_region (basic_block bb, enum tree_code type, struct omp_region *parent)
759 {
760   struct omp_region *region = xcalloc (1, sizeof (*region));
761
762   region->outer = parent;
763   region->entry = bb;
764   region->type = type;
765
766   if (parent)
767     {
768       /* This is a nested region.  Add it to the list of inner
769          regions in PARENT.  */
770       region->next = parent->inner;
771       parent->inner = region;
772     }
773   else
774     {
775       /* This is a toplevel region.  Add it to the list of toplevel
776          regions in ROOT_OMP_REGION.  */
777       region->next = root_omp_region;
778       root_omp_region = region;
779     }
780
781   return region;
782 }
783
784 /* Release the memory associated with the region tree rooted at REGION.  */
785
786 static void
787 free_omp_region_1 (struct omp_region *region)
788 {
789   struct omp_region *i, *n;
790
791   for (i = region->inner; i ; i = n)
792     {
793       n = i->next;
794       free_omp_region_1 (i);
795     }
796
797   free (region);
798 }
799
800 /* Release the memory for the entire omp region tree.  */
801
802 void
803 free_omp_regions (void)
804 {
805   struct omp_region *r, *n;
806   for (r = root_omp_region; r ; r = n)
807     {
808       n = r->next;
809       free_omp_region_1 (r);
810     }
811   root_omp_region = NULL;
812 }
813
814
815 /* Create a new context, with OUTER_CTX being the surrounding context.  */
816
817 static omp_context *
818 new_omp_context (tree stmt, omp_context *outer_ctx)
819 {
820   omp_context *ctx = XCNEW (omp_context);
821
822   splay_tree_insert (all_contexts, (splay_tree_key) stmt,
823                      (splay_tree_value) ctx);
824   ctx->stmt = stmt;
825
826   if (outer_ctx)
827     {
828       ctx->outer = outer_ctx;
829       ctx->cb = outer_ctx->cb;
830       ctx->cb.block = NULL;
831       ctx->depth = outer_ctx->depth + 1;
832     }
833   else
834     {
835       ctx->cb.src_fn = current_function_decl;
836       ctx->cb.dst_fn = current_function_decl;
837       ctx->cb.src_node = cgraph_node (current_function_decl);
838       ctx->cb.dst_node = ctx->cb.src_node;
839       ctx->cb.src_cfun = cfun;
840       ctx->cb.copy_decl = omp_copy_decl;
841       ctx->cb.eh_region = -1;
842       ctx->cb.transform_call_graph_edges = CB_CGE_MOVE;
843       ctx->depth = 1;
844     }
845
846   ctx->cb.decl_map = splay_tree_new (splay_tree_compare_pointers, 0, 0);
847
848   return ctx;
849 }
850
851 /* Destroy a omp_context data structures.  Called through the splay tree
852    value delete callback.  */
853
854 static void
855 delete_omp_context (splay_tree_value value)
856 {
857   omp_context *ctx = (omp_context *) value;
858
859   splay_tree_delete (ctx->cb.decl_map);
860
861   if (ctx->field_map)
862     splay_tree_delete (ctx->field_map);
863
864   /* We hijacked DECL_ABSTRACT_ORIGIN earlier.  We need to clear it before
865      it produces corrupt debug information.  */
866   if (ctx->record_type)
867     {
868       tree t;
869       for (t = TYPE_FIELDS (ctx->record_type); t ; t = TREE_CHAIN (t))
870         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t) = NULL;
871     }
872
873   XDELETE (ctx);
874 }
875
876 /* Fix up RECEIVER_DECL with a type that has been remapped to the child
877    context.  */
878
879 static void
880 fixup_child_record_type (omp_context *ctx)
881 {
882   tree f, type = ctx->record_type;
883
884   /* ??? It isn't sufficient to just call remap_type here, because
885      variably_modified_type_p doesn't work the way we expect for
886      record types.  Testing each field for whether it needs remapping
887      and creating a new record by hand works, however.  */
888   for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
889     if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (f), ctx->cb.src_fn))
890       break;
891   if (f)
892     {
893       tree name, new_fields = NULL;
894
895       type = lang_hooks.types.make_type (RECORD_TYPE);
896       name = DECL_NAME (TYPE_NAME (ctx->record_type));
897       name = build_decl (TYPE_DECL, name, type);
898       TYPE_NAME (type) = name;
899
900       for (f = TYPE_FIELDS (ctx->record_type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
901         {
902           tree new_f = copy_node (f);
903           DECL_CONTEXT (new_f) = type;
904           TREE_TYPE (new_f) = remap_type (TREE_TYPE (f), &ctx->cb);
905           TREE_CHAIN (new_f) = new_fields;
906           new_fields = new_f;
907
908           /* Arrange to be able to look up the receiver field
909              given the sender field.  */
910           splay_tree_insert (ctx->field_map, (splay_tree_key) f,
911                              (splay_tree_value) new_f);
912         }
913       TYPE_FIELDS (type) = nreverse (new_fields);
914       layout_type (type);
915     }
916
917   TREE_TYPE (ctx->receiver_decl) = build_pointer_type (type);
918 }
919
920 /* Instantiate decls as necessary in CTX to satisfy the data sharing
921    specified by CLAUSES.  */
922
923 static void
924 scan_sharing_clauses (tree clauses, omp_context *ctx)
925 {
926   tree c, decl;
927   bool scan_array_reductions = false;
928
929   for (c = clauses; c; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
930     {
931       bool by_ref;
932
933       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
934         {
935         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
936           decl = OMP_CLAUSE_DECL (c);
937           if (!is_variable_sized (decl))
938             install_var_local (decl, ctx);
939           break;
940
941         case OMP_CLAUSE_SHARED:
942           gcc_assert (is_parallel_ctx (ctx));
943           decl = OMP_CLAUSE_DECL (c);
944           gcc_assert (!is_variable_sized (decl));
945           by_ref = use_pointer_for_field (decl, true);
946           /* Global variables don't need to be copied,
947              the receiver side will use them directly.  */
948           if (is_global_var (maybe_lookup_decl_in_outer_ctx (decl, ctx)))
949             break;
950           if (! TREE_READONLY (decl)
951               || TREE_ADDRESSABLE (decl)
952               || by_ref
953               || is_reference (decl))
954             {
955               install_var_field (decl, by_ref, ctx);
956               install_var_local (decl, ctx);
957               break;
958             }
959           /* We don't need to copy const scalar vars back.  */
960           OMP_CLAUSE_SET_CODE (c, OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE);
961           goto do_private;
962
963         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
964           /* Let the corresponding firstprivate clause create
965              the variable.  */
966           if (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_FIRSTPRIVATE (c))
967             break;
968           /* FALLTHRU */
969
970         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
971         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
972           decl = OMP_CLAUSE_DECL (c);
973         do_private:
974           if (is_variable_sized (decl))
975             break;
976           else if (is_parallel_ctx (ctx)
977                    && ! is_global_var (maybe_lookup_decl_in_outer_ctx (decl,
978                                                                        ctx)))
979             {
980               by_ref = use_pointer_for_field (decl, false);
981               install_var_field (decl, by_ref, ctx);
982             }
983           install_var_local (decl, ctx);
984           break;
985
986         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
987           if (ctx->outer)
988             scan_omp (&OMP_CLAUSE_DECL (c), ctx->outer);
989           /* FALLTHRU */
990
991         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
992           decl = OMP_CLAUSE_DECL (c);
993           by_ref = use_pointer_for_field (decl, false);
994           install_var_field (decl, by_ref, ctx);
995           break;
996
997         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
998           ctx->default_kind = OMP_CLAUSE_DEFAULT_KIND (c);
999           break;
1000
1001         case OMP_CLAUSE_IF:
1002         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
1003         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
1004           if (ctx->outer)
1005             scan_omp (&OMP_CLAUSE_OPERAND (c, 0), ctx->outer);
1006           break;
1007
1008         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
1009         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
1010           break;
1011
1012         default:
1013           gcc_unreachable ();
1014         }
1015     }
1016
1017   for (c = clauses; c; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1018     {
1019       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
1020         {
1021         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
1022           /* Let the corresponding firstprivate clause create
1023              the variable.  */
1024           if (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_FIRSTPRIVATE (c))
1025             break;
1026           /* FALLTHRU */
1027
1028         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
1029         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
1030         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
1031           decl = OMP_CLAUSE_DECL (c);
1032           if (is_variable_sized (decl))
1033             install_var_local (decl, ctx);
1034           fixup_remapped_decl (decl, ctx,
1035                                OMP_CLAUSE_CODE (c) == OMP_CLAUSE_PRIVATE
1036                                && OMP_CLAUSE_PRIVATE_DEBUG (c));
1037           if (OMP_CLAUSE_CODE (c) == OMP_CLAUSE_REDUCTION
1038               && OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c))
1039             scan_array_reductions = true;
1040           break;
1041
1042         case OMP_CLAUSE_SHARED:
1043           decl = OMP_CLAUSE_DECL (c);
1044           if (! is_global_var (maybe_lookup_decl_in_outer_ctx (decl, ctx)))
1045             fixup_remapped_decl (decl, ctx, false);
1046           break;
1047
1048         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
1049         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
1050         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
1051         case OMP_CLAUSE_IF:
1052         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
1053         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
1054         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
1055         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
1056           break;
1057
1058         default:
1059           gcc_unreachable ();
1060         }
1061     }
1062
1063   if (scan_array_reductions)
1064     for (c = clauses; c; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1065       if (OMP_CLAUSE_CODE (c) == OMP_CLAUSE_REDUCTION
1066           && OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c))
1067         {
1068           scan_omp (&OMP_CLAUSE_REDUCTION_INIT (c), ctx);
1069           scan_omp (&OMP_CLAUSE_REDUCTION_MERGE (c), ctx);
1070         }
1071 }
1072
1073 /* Create a new name for omp child function.  Returns an identifier.  */
1074
1075 static GTY(()) unsigned int tmp_ompfn_id_num;
1076
1077 static tree
1078 create_omp_child_function_name (void)
1079 {
1080   tree name = DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl);
1081   size_t len = IDENTIFIER_LENGTH (name);
1082   char *tmp_name, *prefix;
1083
1084   prefix = alloca (len + sizeof ("_omp_fn"));
1085   memcpy (prefix, IDENTIFIER_POINTER (name), len);
1086   strcpy (prefix + len, "_omp_fn");
1087 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL
1088   prefix[len] = '.';
1089 #elif !defined NO_DOLLAR_IN_LABEL
1090   prefix[len] = '$';
1091 #endif
1092   ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME (tmp_name, prefix, tmp_ompfn_id_num++);
1093   return get_identifier (tmp_name);
1094 }
1095
1096 /* Build a decl for the omp child function.  It'll not contain a body
1097    yet, just the bare decl.  */
1098
1099 static void
1100 create_omp_child_function (omp_context *ctx)
1101 {
1102   tree decl, type, name, t;
1103
1104   name = create_omp_child_function_name ();
1105   type = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
1106
1107   decl = build_decl (FUNCTION_DECL, name, type);
1108   decl = lang_hooks.decls.pushdecl (decl);
1109
1110   ctx->cb.dst_fn = decl;
1111
1112   TREE_STATIC (decl) = 1;
1113   TREE_USED (decl) = 1;
1114   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
1115   DECL_IGNORED_P (decl) = 0;
1116   TREE_PUBLIC (decl) = 0;
1117   DECL_UNINLINABLE (decl) = 1;
1118   DECL_EXTERNAL (decl) = 0;
1119   DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
1120   DECL_INITIAL (decl) = make_node (BLOCK);
1121
1122   t = build_decl (RESULT_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
1123   DECL_ARTIFICIAL (t) = 1;
1124   DECL_IGNORED_P (t) = 1;
1125   DECL_RESULT (decl) = t;
1126
1127   t = build_decl (PARM_DECL, get_identifier (".omp_data_i"), ptr_type_node);
1128   DECL_ARTIFICIAL (t) = 1;
1129   DECL_ARG_TYPE (t) = ptr_type_node;
1130   DECL_CONTEXT (t) = current_function_decl;
1131   TREE_USED (t) = 1;
1132   DECL_ARGUMENTS (decl) = t;
1133   ctx->receiver_decl = t;
1134
1135   /* Allocate memory for the function structure.  The call to 
1136      allocate_struct_function clobbers CFUN, so we need to restore
1137      it afterward.  */
1138   allocate_struct_function (decl);
1139   DECL_SOURCE_LOCATION (decl) = EXPR_LOCATION (ctx->stmt);
1140   cfun->function_end_locus = EXPR_LOCATION (ctx->stmt);
1141   cfun = ctx->cb.src_cfun;
1142 }
1143
1144
1145 /* Scan an OpenMP parallel directive.  */
1146
1147 static void
1148 scan_omp_parallel (tree *stmt_p, omp_context *outer_ctx)
1149 {
1150   omp_context *ctx;
1151   tree name;
1152
1153   /* Ignore parallel directives with empty bodies, unless there
1154      are copyin clauses.  */
1155   if (optimize > 0
1156       && empty_body_p (OMP_PARALLEL_BODY (*stmt_p))
1157       && find_omp_clause (OMP_CLAUSES (*stmt_p), OMP_CLAUSE_COPYIN) == NULL)
1158     {
1159       *stmt_p = build_empty_stmt ();
1160       return;
1161     }
1162
1163   ctx = new_omp_context (*stmt_p, outer_ctx);
1164   if (parallel_nesting_level > 1)
1165     ctx->is_nested = true;
1166   ctx->field_map = splay_tree_new (splay_tree_compare_pointers, 0, 0);
1167   ctx->default_kind = OMP_CLAUSE_DEFAULT_SHARED;
1168   ctx->record_type = lang_hooks.types.make_type (RECORD_TYPE);
1169   name = create_tmp_var_name (".omp_data_s");
1170   name = build_decl (TYPE_DECL, name, ctx->record_type);
1171   TYPE_NAME (ctx->record_type) = name;
1172   create_omp_child_function (ctx);
1173   OMP_PARALLEL_FN (*stmt_p) = ctx->cb.dst_fn;
1174
1175   scan_sharing_clauses (OMP_PARALLEL_CLAUSES (*stmt_p), ctx);
1176   scan_omp (&OMP_PARALLEL_BODY (*stmt_p), ctx);
1177
1178   if (TYPE_FIELDS (ctx->record_type) == NULL)
1179     ctx->record_type = ctx->receiver_decl = NULL;
1180   else
1181     {
1182       layout_type (ctx->record_type);
1183       fixup_child_record_type (ctx);
1184     }
1185 }
1186
1187
1188 /* Scan an OpenMP loop directive.  */
1189
1190 static void
1191 scan_omp_for (tree *stmt_p, omp_context *outer_ctx)
1192 {
1193   omp_context *ctx;
1194   tree stmt;
1195
1196   stmt = *stmt_p;
1197   ctx = new_omp_context (stmt, outer_ctx);
1198
1199   scan_sharing_clauses (OMP_FOR_CLAUSES (stmt), ctx);
1200
1201   scan_omp (&OMP_FOR_PRE_BODY (stmt), ctx);
1202   scan_omp (&OMP_FOR_INIT (stmt), ctx);
1203   scan_omp (&OMP_FOR_COND (stmt), ctx);
1204   scan_omp (&OMP_FOR_INCR (stmt), ctx);
1205   scan_omp (&OMP_FOR_BODY (stmt), ctx);
1206 }
1207
1208 /* Scan an OpenMP sections directive.  */
1209
1210 static void
1211 scan_omp_sections (tree *stmt_p, omp_context *outer_ctx)
1212 {
1213   tree stmt;
1214   omp_context *ctx;
1215
1216   stmt = *stmt_p;
1217   ctx = new_omp_context (stmt, outer_ctx);
1218   scan_sharing_clauses (OMP_SECTIONS_CLAUSES (stmt), ctx);
1219   scan_omp (&OMP_SECTIONS_BODY (stmt), ctx);
1220 }
1221
1222 /* Scan an OpenMP single directive.  */
1223
1224 static void
1225 scan_omp_single (tree *stmt_p, omp_context *outer_ctx)
1226 {
1227   tree stmt = *stmt_p;
1228   omp_context *ctx;
1229   tree name;
1230
1231   ctx = new_omp_context (stmt, outer_ctx);
1232   ctx->field_map = splay_tree_new (splay_tree_compare_pointers, 0, 0);
1233   ctx->record_type = lang_hooks.types.make_type (RECORD_TYPE);
1234   name = create_tmp_var_name (".omp_copy_s");
1235   name = build_decl (TYPE_DECL, name, ctx->record_type);
1236   TYPE_NAME (ctx->record_type) = name;
1237
1238   scan_sharing_clauses (OMP_SINGLE_CLAUSES (stmt), ctx);
1239   scan_omp (&OMP_SINGLE_BODY (stmt), ctx);
1240
1241   if (TYPE_FIELDS (ctx->record_type) == NULL)
1242     ctx->record_type = NULL;
1243   else
1244     layout_type (ctx->record_type);
1245 }
1246
1247
1248 /* Check OpenMP nesting restrictions.  */
1249 static void
1250 check_omp_nesting_restrictions (tree t, omp_context *ctx)
1251 {
1252   switch (TREE_CODE (t))
1253     {
1254     case OMP_FOR:
1255     case OMP_SECTIONS:
1256     case OMP_SINGLE:
1257       for (; ctx != NULL; ctx = ctx->outer)
1258         switch (TREE_CODE (ctx->stmt))
1259           {
1260           case OMP_FOR:
1261           case OMP_SECTIONS:
1262           case OMP_SINGLE:
1263           case OMP_ORDERED:
1264           case OMP_MASTER:
1265             warning (0, "work-sharing region may not be closely nested inside "
1266                         "of work-sharing, critical, ordered or master region");
1267             return;
1268           case OMP_PARALLEL:
1269             return;
1270           default:
1271             break;
1272           }
1273       break;
1274     case OMP_MASTER:
1275       for (; ctx != NULL; ctx = ctx->outer)
1276         switch (TREE_CODE (ctx->stmt))
1277           {
1278           case OMP_FOR:
1279           case OMP_SECTIONS:
1280           case OMP_SINGLE:
1281             warning (0, "master region may not be closely nested inside "
1282                         "of work-sharing region");
1283             return;
1284           case OMP_PARALLEL:
1285             return;
1286           default:
1287             break;
1288           }
1289       break;
1290     case OMP_ORDERED:
1291       for (; ctx != NULL; ctx = ctx->outer)
1292         switch (TREE_CODE (ctx->stmt))
1293           {
1294           case OMP_CRITICAL:
1295             warning (0, "ordered region may not be closely nested inside "
1296                         "of critical region");
1297             return;
1298           case OMP_FOR:
1299             if (find_omp_clause (OMP_CLAUSES (ctx->stmt),
1300                                  OMP_CLAUSE_ORDERED) == NULL)
1301               warning (0, "ordered region must be closely nested inside "
1302                           "a loop region with an ordered clause");
1303             return;
1304           case OMP_PARALLEL:
1305             return;
1306           default:
1307             break;
1308           }
1309       break;
1310     case OMP_CRITICAL:
1311       for (; ctx != NULL; ctx = ctx->outer)
1312         if (TREE_CODE (ctx->stmt) == OMP_CRITICAL
1313             && OMP_CRITICAL_NAME (t) == OMP_CRITICAL_NAME (ctx->stmt))
1314           {
1315             warning (0, "critical region may not be nested inside a critical "
1316                         "region with the same name");
1317             return;
1318           }
1319       break;
1320     default:
1321       break;
1322     }
1323 }
1324
1325
1326 /* Callback for walk_stmts used to scan for OpenMP directives at TP.  */
1327
1328 static tree
1329 scan_omp_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
1330 {
1331   struct walk_stmt_info *wi = data;
1332   omp_context *ctx = wi->info;
1333   tree t = *tp;
1334
1335   if (EXPR_HAS_LOCATION (t))
1336     input_location = EXPR_LOCATION (t);
1337
1338   /* Check the OpenMP nesting restrictions.  */
1339   if (OMP_DIRECTIVE_P (t) && ctx != NULL)
1340     check_omp_nesting_restrictions (t, ctx);
1341
1342   *walk_subtrees = 0;
1343   switch (TREE_CODE (t))
1344     {
1345     case OMP_PARALLEL:
1346       parallel_nesting_level++;
1347       scan_omp_parallel (tp, ctx);
1348       parallel_nesting_level--;
1349       break;
1350
1351     case OMP_FOR:
1352       scan_omp_for (tp, ctx);
1353       break;
1354
1355     case OMP_SECTIONS:
1356       scan_omp_sections (tp, ctx);
1357       break;
1358
1359     case OMP_SINGLE:
1360       scan_omp_single (tp, ctx);
1361       break;
1362
1363     case OMP_SECTION:
1364     case OMP_MASTER:
1365     case OMP_ORDERED:
1366     case OMP_CRITICAL:
1367       ctx = new_omp_context (*tp, ctx);
1368       scan_omp (&OMP_BODY (*tp), ctx);
1369       break;
1370
1371     case BIND_EXPR:
1372       {
1373         tree var;
1374         *walk_subtrees = 1;
1375
1376         for (var = BIND_EXPR_VARS (t); var ; var = TREE_CHAIN (var))
1377           insert_decl_map (&ctx->cb, var, var);
1378       }
1379       break;
1380
1381     case VAR_DECL:
1382     case PARM_DECL:
1383     case LABEL_DECL:
1384     case RESULT_DECL:
1385       if (ctx)
1386         *tp = remap_decl (t, &ctx->cb);
1387       break;
1388
1389     default:
1390       if (ctx && TYPE_P (t))
1391         *tp = remap_type (t, &ctx->cb);
1392       else if (!DECL_P (t))
1393         *walk_subtrees = 1;
1394       break;
1395     }
1396
1397   return NULL_TREE;
1398 }
1399
1400
1401 /* Scan all the statements starting at STMT_P.  CTX contains context
1402    information about the OpenMP directives and clauses found during
1403    the scan.  */
1404
1405 static void
1406 scan_omp (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
1407 {
1408   location_t saved_location;
1409   struct walk_stmt_info wi;
1410
1411   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
1412   wi.callback = scan_omp_1;
1413   wi.info = ctx;
1414   wi.want_bind_expr = (ctx != NULL);
1415   wi.want_locations = true;
1416
1417   saved_location = input_location;
1418   walk_stmts (&wi, stmt_p);
1419   input_location = saved_location;
1420 }
1421 \f
1422 /* Re-gimplification and code generation routines.  */
1423
1424 /* Build a call to GOMP_barrier.  */
1425
1426 static void
1427 build_omp_barrier (tree *stmt_list)
1428 {
1429   tree t;
1430
1431   t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_BARRIER];
1432   t = build_function_call_expr (t, NULL);
1433   gimplify_and_add (t, stmt_list);
1434 }
1435
1436 /* If a context was created for STMT when it was scanned, return it.  */
1437
1438 static omp_context *
1439 maybe_lookup_ctx (tree stmt)
1440 {
1441   splay_tree_node n;
1442   n = splay_tree_lookup (all_contexts, (splay_tree_key) stmt);
1443   return n ? (omp_context *) n->value : NULL;
1444 }
1445
1446
1447 /* Find the mapping for DECL in CTX or the immediately enclosing
1448    context that has a mapping for DECL.
1449
1450    If CTX is a nested parallel directive, we may have to use the decl
1451    mappings created in CTX's parent context.  Suppose that we have the
1452    following parallel nesting (variable UIDs showed for clarity):
1453
1454         iD.1562 = 0;
1455         #omp parallel shared(iD.1562)           -> outer parallel
1456           iD.1562 = iD.1562 + 1;
1457
1458           #omp parallel shared (iD.1562)        -> inner parallel
1459              iD.1562 = iD.1562 - 1;
1460
1461    Each parallel structure will create a distinct .omp_data_s structure
1462    for copying iD.1562 in/out of the directive:
1463
1464         outer parallel          .omp_data_s.1.i -> iD.1562
1465         inner parallel          .omp_data_s.2.i -> iD.1562
1466
1467    A shared variable mapping will produce a copy-out operation before
1468    the parallel directive and a copy-in operation after it.  So, in
1469    this case we would have:
1470
1471         iD.1562 = 0;
1472         .omp_data_o.1.i = iD.1562;
1473         #omp parallel shared(iD.1562)           -> outer parallel
1474           .omp_data_i.1 = &.omp_data_o.1
1475           .omp_data_i.1->i = .omp_data_i.1->i + 1;
1476
1477           .omp_data_o.2.i = iD.1562;            -> **
1478           #omp parallel shared(iD.1562)         -> inner parallel
1479             .omp_data_i.2 = &.omp_data_o.2
1480             .omp_data_i.2->i = .omp_data_i.2->i - 1;
1481
1482
1483     ** This is a problem.  The symbol iD.1562 cannot be referenced
1484        inside the body of the outer parallel region.  But since we are
1485        emitting this copy operation while expanding the inner parallel
1486        directive, we need to access the CTX structure of the outer
1487        parallel directive to get the correct mapping:
1488
1489           .omp_data_o.2.i = .omp_data_i.1->i
1490
1491     Since there may be other workshare or parallel directives enclosing
1492     the parallel directive, it may be necessary to walk up the context
1493     parent chain.  This is not a problem in general because nested
1494     parallelism happens only rarely.  */
1495
1496 static tree
1497 lookup_decl_in_outer_ctx (tree decl, omp_context *ctx)
1498 {
1499   tree t;
1500   omp_context *up;
1501
1502   gcc_assert (ctx->is_nested);
1503
1504   for (up = ctx->outer, t = NULL; up && t == NULL; up = up->outer)
1505     t = maybe_lookup_decl (decl, up);
1506
1507   gcc_assert (t);
1508
1509   return t;
1510 }
1511
1512
1513 /* Similar to lookup_decl_in_outer_ctx, but return DECL if not found
1514    in outer contexts.  */
1515
1516 static tree
1517 maybe_lookup_decl_in_outer_ctx (tree decl, omp_context *ctx)
1518 {
1519   tree t = NULL;
1520   omp_context *up;
1521
1522   if (ctx->is_nested)
1523     for (up = ctx->outer, t = NULL; up && t == NULL; up = up->outer)
1524       t = maybe_lookup_decl (decl, up);
1525
1526   return t ? t : decl;
1527 }
1528
1529
1530 /* Construct the initialization value for reduction CLAUSE.  */
1531
1532 tree
1533 omp_reduction_init (tree clause, tree type)
1534 {
1535   switch (OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (clause))
1536     {
1537     case PLUS_EXPR:
1538     case MINUS_EXPR:
1539     case BIT_IOR_EXPR:
1540     case BIT_XOR_EXPR:
1541     case TRUTH_OR_EXPR:
1542     case TRUTH_ORIF_EXPR:
1543     case TRUTH_XOR_EXPR:
1544     case NE_EXPR:
1545       return fold_convert (type, integer_zero_node);
1546
1547     case MULT_EXPR:
1548     case TRUTH_AND_EXPR:
1549     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
1550     case EQ_EXPR:
1551       return fold_convert (type, integer_one_node);
1552
1553     case BIT_AND_EXPR:
1554       return fold_convert (type, integer_minus_one_node);
1555
1556     case MAX_EXPR:
1557       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
1558         {
1559           REAL_VALUE_TYPE max, min;
1560           if (HONOR_INFINITIES (TYPE_MODE (type)))
1561             {
1562               real_inf (&max);
1563               real_arithmetic (&min, NEGATE_EXPR, &max, NULL);
1564             }
1565           else
1566             real_maxval (&min, 1, TYPE_MODE (type));
1567           return build_real (type, min);
1568         }
1569       else
1570         {
1571           gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1572           return TYPE_MIN_VALUE (type);
1573         }
1574
1575     case MIN_EXPR:
1576       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
1577         {
1578           REAL_VALUE_TYPE max;
1579           if (HONOR_INFINITIES (TYPE_MODE (type)))
1580             real_inf (&max);
1581           else
1582             real_maxval (&max, 0, TYPE_MODE (type));
1583           return build_real (type, max);
1584         }
1585       else
1586         {
1587           gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (type));
1588           return TYPE_MAX_VALUE (type);
1589         }
1590
1591     default:
1592       gcc_unreachable ();
1593     }
1594 }
1595
1596 /* Generate code to implement the input clauses, FIRSTPRIVATE and COPYIN,
1597    from the receiver (aka child) side and initializers for REFERENCE_TYPE
1598    private variables.  Initialization statements go in ILIST, while calls
1599    to destructors go in DLIST.  */
1600
1601 static void
1602 lower_rec_input_clauses (tree clauses, tree *ilist, tree *dlist,
1603                           omp_context *ctx)
1604 {
1605   tree_stmt_iterator diter;
1606   tree c, dtor, copyin_seq, x, args, ptr;
1607   bool copyin_by_ref = false;
1608   bool lastprivate_firstprivate = false;
1609   int pass;
1610
1611   *dlist = alloc_stmt_list ();
1612   diter = tsi_start (*dlist);
1613   copyin_seq = NULL;
1614
1615   /* Do all the fixed sized types in the first pass, and the variable sized
1616      types in the second pass.  This makes sure that the scalar arguments to
1617      the variable sized types are processed before we use them in the 
1618      variable sized operations.  */
1619   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1620     {
1621       for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1622         {
1623           enum omp_clause_code c_kind = OMP_CLAUSE_CODE (c);
1624           tree var, new_var;
1625           bool by_ref;
1626
1627           switch (c_kind)
1628             {
1629             case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
1630               if (OMP_CLAUSE_PRIVATE_DEBUG (c))
1631                 continue;
1632               break;
1633             case OMP_CLAUSE_SHARED:
1634               if (maybe_lookup_decl (OMP_CLAUSE_DECL (c), ctx) == NULL)
1635                 {
1636                   gcc_assert (is_global_var (OMP_CLAUSE_DECL (c)));
1637                   continue;
1638                 }
1639             case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
1640             case OMP_CLAUSE_COPYIN:
1641             case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
1642               break;
1643             case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
1644               if (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_FIRSTPRIVATE (c))
1645                 {
1646                   lastprivate_firstprivate = true;
1647                   if (pass != 0)
1648                     continue;
1649                 }
1650               break;
1651             default:
1652               continue;
1653             }
1654
1655           new_var = var = OMP_CLAUSE_DECL (c);
1656           if (c_kind != OMP_CLAUSE_COPYIN)
1657             new_var = lookup_decl (var, ctx);
1658
1659           if (c_kind == OMP_CLAUSE_SHARED || c_kind == OMP_CLAUSE_COPYIN)
1660             {
1661               if (pass != 0)
1662                 continue;
1663             }
1664           else if (is_variable_sized (var))
1665             {
1666               /* For variable sized types, we need to allocate the
1667                  actual storage here.  Call alloca and store the
1668                  result in the pointer decl that we created elsewhere.  */
1669               if (pass == 0)
1670                 continue;
1671
1672               ptr = DECL_VALUE_EXPR (new_var);
1673               gcc_assert (TREE_CODE (ptr) == INDIRECT_REF);
1674               ptr = TREE_OPERAND (ptr, 0);
1675               gcc_assert (DECL_P (ptr));
1676
1677               x = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (new_var));
1678               args = tree_cons (NULL, x, NULL);
1679               x = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
1680               x = build_function_call_expr (x, args);
1681               x = fold_convert (TREE_TYPE (ptr), x);
1682               x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, ptr, x);
1683               gimplify_and_add (x, ilist);
1684             }
1685           else if (is_reference (var))
1686             {
1687               /* For references that are being privatized for Fortran,
1688                  allocate new backing storage for the new pointer
1689                  variable.  This allows us to avoid changing all the
1690                  code that expects a pointer to something that expects
1691                  a direct variable.  Note that this doesn't apply to
1692                  C++, since reference types are disallowed in data
1693                  sharing clauses there, except for NRV optimized
1694                  return values.  */
1695               if (pass == 0)
1696                 continue;
1697
1698               x = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (new_var)));
1699               if (TREE_CONSTANT (x))
1700                 {
1701                   const char *name = NULL;
1702                   if (DECL_NAME (var))
1703                     name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (new_var));
1704
1705                   x = create_tmp_var_raw (TREE_TYPE (TREE_TYPE (new_var)),
1706                                           name);
1707                   gimple_add_tmp_var (x);
1708                   x = build_fold_addr_expr_with_type (x, TREE_TYPE (new_var));
1709                 }
1710               else
1711                 {
1712                   args = tree_cons (NULL, x, NULL);
1713                   x = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
1714                   x = build_function_call_expr (x, args);
1715                   x = fold_convert (TREE_TYPE (new_var), x);
1716                 }
1717
1718               x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, new_var, x);
1719               gimplify_and_add (x, ilist);
1720
1721               new_var = build_fold_indirect_ref (new_var);
1722             }
1723           else if (c_kind == OMP_CLAUSE_REDUCTION
1724                    && OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c))
1725             {
1726               if (pass == 0)
1727                 continue;
1728             }
1729           else if (pass != 0)
1730             continue;
1731
1732           switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
1733             {
1734             case OMP_CLAUSE_SHARED:
1735               /* Shared global vars are just accessed directly.  */
1736               if (is_global_var (new_var))
1737                 break;
1738               /* Set up the DECL_VALUE_EXPR for shared variables now.  This
1739                  needs to be delayed until after fixup_child_record_type so
1740                  that we get the correct type during the dereference.  */
1741               by_ref = use_pointer_for_field (var, true);
1742               x = build_receiver_ref (var, by_ref, ctx);
1743               SET_DECL_VALUE_EXPR (new_var, x);
1744               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (new_var) = 1;
1745
1746               /* ??? If VAR is not passed by reference, and the variable
1747                  hasn't been initialized yet, then we'll get a warning for
1748                  the store into the omp_data_s structure.  Ideally, we'd be
1749                  able to notice this and not store anything at all, but 
1750                  we're generating code too early.  Suppress the warning.  */
1751               if (!by_ref)
1752                 TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1753               break;
1754
1755             case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
1756               if (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_FIRSTPRIVATE (c))
1757                 break;
1758               /* FALLTHRU */
1759
1760             case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
1761               x = lang_hooks.decls.omp_clause_default_ctor (c, new_var);
1762               if (x)
1763                 gimplify_and_add (x, ilist);
1764               /* FALLTHRU */
1765
1766             do_dtor:
1767               x = lang_hooks.decls.omp_clause_dtor (c, new_var);
1768               if (x)
1769                 {
1770                   dtor = x;
1771                   gimplify_stmt (&dtor);
1772                   tsi_link_before (&diter, dtor, TSI_SAME_STMT);
1773                 }
1774               break;
1775
1776             case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
1777               x = build_outer_var_ref (var, ctx);
1778               x = lang_hooks.decls.omp_clause_copy_ctor (c, new_var, x);
1779               gimplify_and_add (x, ilist);
1780               goto do_dtor;
1781               break;
1782
1783             case OMP_CLAUSE_COPYIN:
1784               by_ref = use_pointer_for_field (var, false);
1785               x = build_receiver_ref (var, by_ref, ctx);
1786               x = lang_hooks.decls.omp_clause_assign_op (c, new_var, x);
1787               append_to_statement_list (x, &copyin_seq);
1788               copyin_by_ref |= by_ref;
1789               break;
1790
1791             case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
1792               if (OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c))
1793                 {
1794                   gimplify_and_add (OMP_CLAUSE_REDUCTION_INIT (c), ilist);
1795                   OMP_CLAUSE_REDUCTION_INIT (c) = NULL;
1796                 }
1797               else
1798                 {
1799                   x = omp_reduction_init (c, TREE_TYPE (new_var));
1800                   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (new_var)) != ARRAY_TYPE);
1801                   x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, new_var, x);
1802                   gimplify_and_add (x, ilist);
1803                 }
1804               break;
1805
1806             default:
1807               gcc_unreachable ();
1808             }
1809         }
1810     }
1811
1812   /* The copyin sequence is not to be executed by the main thread, since
1813      that would result in self-copies.  Perhaps not visible to scalars,
1814      but it certainly is to C++ operator=.  */
1815   if (copyin_seq)
1816     {
1817       x = built_in_decls[BUILT_IN_OMP_GET_THREAD_NUM];
1818       x = build_function_call_expr (x, NULL);
1819       x = build2 (NE_EXPR, boolean_type_node, x,
1820                   build_int_cst (TREE_TYPE (x), 0));
1821       x = build3 (COND_EXPR, void_type_node, x, copyin_seq, NULL);
1822       gimplify_and_add (x, ilist);
1823     }
1824
1825   /* If any copyin variable is passed by reference, we must ensure the
1826      master thread doesn't modify it before it is copied over in all
1827      threads.  Similarly for variables in both firstprivate and
1828      lastprivate clauses we need to ensure the lastprivate copying
1829      happens after firstprivate copying in all threads.  */
1830   if (copyin_by_ref || lastprivate_firstprivate)
1831     build_omp_barrier (ilist);
1832 }
1833
1834
1835 /* Generate code to implement the LASTPRIVATE clauses.  This is used for
1836    both parallel and workshare constructs.  PREDICATE may be NULL if it's
1837    always true.   */
1838
1839 static void
1840 lower_lastprivate_clauses (tree clauses, tree predicate, tree *stmt_list,
1841                             omp_context *ctx)
1842 {
1843   tree sub_list, x, c;
1844
1845   /* Early exit if there are no lastprivate clauses.  */
1846   clauses = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE);
1847   if (clauses == NULL)
1848     {
1849       /* If this was a workshare clause, see if it had been combined
1850          with its parallel.  In that case, look for the clauses on the
1851          parallel statement itself.  */
1852       if (is_parallel_ctx (ctx))
1853         return;
1854
1855       ctx = ctx->outer;
1856       if (ctx == NULL || !is_parallel_ctx (ctx))
1857         return;
1858
1859       clauses = find_omp_clause (OMP_PARALLEL_CLAUSES (ctx->stmt),
1860                                  OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE);
1861       if (clauses == NULL)
1862         return;
1863     }
1864
1865   sub_list = alloc_stmt_list ();
1866
1867   for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1868     {
1869       tree var, new_var;
1870
1871       if (OMP_CLAUSE_CODE (c) != OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE)
1872         continue;
1873
1874       var = OMP_CLAUSE_DECL (c);
1875       new_var = lookup_decl (var, ctx);
1876
1877       x = build_outer_var_ref (var, ctx);
1878       if (is_reference (var))
1879         new_var = build_fold_indirect_ref (new_var);
1880       x = lang_hooks.decls.omp_clause_assign_op (c, x, new_var);
1881       append_to_statement_list (x, &sub_list);
1882     }
1883
1884   if (predicate)
1885     x = build3 (COND_EXPR, void_type_node, predicate, sub_list, NULL);
1886   else
1887     x = sub_list;
1888
1889   gimplify_and_add (x, stmt_list);
1890 }
1891
1892
1893 /* Generate code to implement the REDUCTION clauses.  */
1894
1895 static void
1896 lower_reduction_clauses (tree clauses, tree *stmt_list, omp_context *ctx)
1897 {
1898   tree sub_list = NULL, x, c;
1899   int count = 0;
1900
1901   /* First see if there is exactly one reduction clause.  Use OMP_ATOMIC
1902      update in that case, otherwise use a lock.  */
1903   for (c = clauses; c && count < 2; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1904     if (OMP_CLAUSE_CODE (c) == OMP_CLAUSE_REDUCTION)
1905       {
1906         if (OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c))
1907           {
1908             /* Never use OMP_ATOMIC for array reductions.  */
1909             count = -1;
1910             break;
1911           }
1912         count++;
1913       }
1914
1915   if (count == 0)
1916     return;
1917
1918   for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1919     {
1920       tree var, ref, new_var;
1921       enum tree_code code;
1922
1923       if (OMP_CLAUSE_CODE (c) != OMP_CLAUSE_REDUCTION)
1924         continue;
1925
1926       var = OMP_CLAUSE_DECL (c);
1927       new_var = lookup_decl (var, ctx);
1928       if (is_reference (var))
1929         new_var = build_fold_indirect_ref (new_var);
1930       ref = build_outer_var_ref (var, ctx);
1931       code = OMP_CLAUSE_REDUCTION_CODE (c);
1932
1933       /* reduction(-:var) sums up the partial results, so it acts
1934          identically to reduction(+:var).  */
1935       if (code == MINUS_EXPR)
1936         code = PLUS_EXPR;
1937
1938       if (count == 1)
1939         {
1940           tree addr = build_fold_addr_expr (ref);
1941
1942           addr = save_expr (addr);
1943           ref = build1 (INDIRECT_REF, TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)), addr);
1944           x = fold_build2 (code, TREE_TYPE (ref), ref, new_var);
1945           x = build2 (OMP_ATOMIC, void_type_node, addr, x);
1946           gimplify_and_add (x, stmt_list);
1947           return;
1948         }
1949
1950       if (OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c))
1951         {
1952           tree placeholder = OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c);
1953
1954           if (is_reference (var))
1955             ref = build_fold_addr_expr (ref);
1956           SET_DECL_VALUE_EXPR (placeholder, ref);
1957           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (placeholder) = 1;
1958           gimplify_and_add (OMP_CLAUSE_REDUCTION_MERGE (c), &sub_list);
1959           OMP_CLAUSE_REDUCTION_MERGE (c) = NULL;
1960           OMP_CLAUSE_REDUCTION_PLACEHOLDER (c) = NULL;
1961         }
1962       else
1963         {
1964           x = build2 (code, TREE_TYPE (ref), ref, new_var);
1965           ref = build_outer_var_ref (var, ctx);
1966           x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, ref, x);
1967           append_to_statement_list (x, &sub_list);
1968         }
1969     }
1970
1971   x = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_ATOMIC_START];
1972   x = build_function_call_expr (x, NULL);
1973   gimplify_and_add (x, stmt_list);
1974
1975   gimplify_and_add (sub_list, stmt_list);
1976
1977   x = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_ATOMIC_END];
1978   x = build_function_call_expr (x, NULL);
1979   gimplify_and_add (x, stmt_list);
1980 }
1981
1982
1983 /* Generate code to implement the COPYPRIVATE clauses.  */
1984
1985 static void
1986 lower_copyprivate_clauses (tree clauses, tree *slist, tree *rlist,
1987                             omp_context *ctx)
1988 {
1989   tree c;
1990
1991   for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
1992     {
1993       tree var, ref, x;
1994       bool by_ref;
1995
1996       if (OMP_CLAUSE_CODE (c) != OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE)
1997         continue;
1998
1999       var = OMP_CLAUSE_DECL (c);
2000       by_ref = use_pointer_for_field (var, false);
2001
2002       ref = build_sender_ref (var, ctx);
2003       x = (ctx->is_nested) ? lookup_decl_in_outer_ctx (var, ctx) : var;
2004       x = by_ref ? build_fold_addr_expr (x) : x;
2005       x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, ref, x);
2006       gimplify_and_add (x, slist);
2007
2008       ref = build_receiver_ref (var, by_ref, ctx);
2009       if (is_reference (var))
2010         {
2011           ref = build_fold_indirect_ref (ref);
2012           var = build_fold_indirect_ref (var);
2013         }
2014       x = lang_hooks.decls.omp_clause_assign_op (c, var, ref);
2015       gimplify_and_add (x, rlist);
2016     }
2017 }
2018
2019
2020 /* Generate code to implement the clauses, FIRSTPRIVATE, COPYIN, LASTPRIVATE,
2021    and REDUCTION from the sender (aka parent) side.  */
2022
2023 static void
2024 lower_send_clauses (tree clauses, tree *ilist, tree *olist, omp_context *ctx)
2025 {
2026   tree c;
2027
2028   for (c = clauses; c ; c = OMP_CLAUSE_CHAIN (c))
2029     {
2030       tree val, ref, x, var;
2031       bool by_ref, do_in = false, do_out = false;
2032
2033       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
2034         {
2035         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
2036         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
2037         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
2038         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
2039           break;
2040         default:
2041           continue;
2042         }
2043
2044       var = val = OMP_CLAUSE_DECL (c);
2045       if (ctx->is_nested)
2046         var = lookup_decl_in_outer_ctx (val, ctx);
2047
2048       if (OMP_CLAUSE_CODE (c) != OMP_CLAUSE_COPYIN
2049           && is_global_var (var))
2050         continue;
2051       if (is_variable_sized (val))
2052         continue;
2053       by_ref = use_pointer_for_field (val, false);
2054
2055       switch (OMP_CLAUSE_CODE (c))
2056         {
2057         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
2058         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
2059           do_in = true;
2060           break;
2061
2062         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
2063           if (by_ref || is_reference (val))
2064             {
2065               if (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_FIRSTPRIVATE (c))
2066                 continue;
2067               do_in = true;
2068             }
2069           else
2070             do_out = true;
2071           break;
2072
2073         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
2074           do_in = true;
2075           do_out = !(by_ref || is_reference (val));
2076           break;
2077
2078         default:
2079           gcc_unreachable ();
2080         }
2081
2082       if (do_in)
2083         {
2084           ref = build_sender_ref (val, ctx);
2085           x = by_ref ? build_fold_addr_expr (var) : var;
2086           x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, ref, x);
2087           gimplify_and_add (x, ilist);
2088         }
2089
2090       if (do_out)
2091         {
2092           ref = build_sender_ref (val, ctx);
2093           x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, var, ref);
2094           gimplify_and_add (x, olist);
2095         }
2096     }
2097 }
2098
2099 /* Generate code to implement SHARED from the sender (aka parent) side.
2100    This is trickier, since OMP_PARALLEL_CLAUSES doesn't list things that
2101    got automatically shared.  */
2102
2103 static void
2104 lower_send_shared_vars (tree *ilist, tree *olist, omp_context *ctx)
2105 {
2106   tree var, ovar, nvar, f, x;
2107
2108   if (ctx->record_type == NULL)
2109     return;
2110
2111   for (f = TYPE_FIELDS (ctx->record_type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
2112     {
2113       ovar = DECL_ABSTRACT_ORIGIN (f);
2114       nvar = maybe_lookup_decl (ovar, ctx);
2115       if (!nvar || !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (nvar))
2116         continue;
2117
2118       var = ovar;
2119
2120       /* If CTX is a nested parallel directive.  Find the immediately
2121          enclosing parallel or workshare construct that contains a
2122          mapping for OVAR.  */
2123       if (ctx->is_nested)
2124         var = lookup_decl_in_outer_ctx (ovar, ctx);
2125
2126       if (use_pointer_for_field (ovar, true))
2127         {
2128           x = build_sender_ref (ovar, ctx);
2129           var = build_fold_addr_expr (var);
2130           x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, x, var);
2131           gimplify_and_add (x, ilist);
2132         }
2133       else
2134         {
2135           x = build_sender_ref (ovar, ctx);
2136           x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, x, var);
2137           gimplify_and_add (x, ilist);
2138
2139           x = build_sender_ref (ovar, ctx);
2140           x = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, var, x);
2141           gimplify_and_add (x, olist);
2142         }
2143     }
2144 }
2145
2146 /* Build the function calls to GOMP_parallel_start etc to actually 
2147    generate the parallel operation.  REGION is the parallel region
2148    being expanded.  BB is the block where to insert the code.  WS_ARGS
2149    will be set if this is a call to a combined parallel+workshare
2150    construct, it contains the list of additional arguments needed by
2151    the workshare construct.  */
2152
2153 static void
2154 expand_parallel_call (struct omp_region *region, basic_block bb,
2155                       tree entry_stmt, tree ws_args)
2156 {
2157   tree t, args, val, cond, c, list, clauses;
2158   block_stmt_iterator si;
2159   int start_ix;
2160
2161   clauses = OMP_PARALLEL_CLAUSES (entry_stmt);
2162   push_gimplify_context ();
2163
2164   /* Determine what flavor of GOMP_parallel_start we will be
2165      emitting.  */
2166   start_ix = BUILT_IN_GOMP_PARALLEL_START;
2167   if (is_combined_parallel (region))
2168     {
2169       switch (region->inner->type)
2170         {
2171         case OMP_FOR:
2172           start_ix = BUILT_IN_GOMP_PARALLEL_LOOP_STATIC_START
2173                      + region->inner->sched_kind;
2174           break;
2175         case OMP_SECTIONS:
2176           start_ix = BUILT_IN_GOMP_PARALLEL_SECTIONS_START;
2177           break;
2178         default:
2179           gcc_unreachable ();
2180         }
2181     }
2182
2183   /* By default, the value of NUM_THREADS is zero (selected at run time)
2184      and there is no conditional.  */
2185   cond = NULL_TREE;
2186   val = build_int_cst (unsigned_type_node, 0);
2187
2188   c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_IF);
2189   if (c)
2190     cond = OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c);
2191
2192   c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_NUM_THREADS);
2193   if (c)
2194     val = OMP_CLAUSE_NUM_THREADS_EXPR (c);
2195
2196   /* Ensure 'val' is of the correct type.  */
2197   val = fold_convert (unsigned_type_node, val);
2198
2199   /* If we found the clause 'if (cond)', build either
2200      (cond != 0) or (cond ? val : 1u).  */
2201   if (cond)
2202     {
2203       block_stmt_iterator si;
2204
2205       cond = gimple_boolify (cond);
2206
2207       if (integer_zerop (val))
2208         val = build2 (EQ_EXPR, unsigned_type_node, cond,
2209                       build_int_cst (TREE_TYPE (cond), 0));
2210       else
2211         {
2212           basic_block cond_bb, then_bb, else_bb;
2213           edge e;
2214           tree t, then_lab, else_lab, tmp;
2215
2216           tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (val), NULL);
2217           e = split_block (bb, NULL);
2218           cond_bb = e->src;
2219           bb = e->dest;
2220           remove_edge (e);
2221
2222           then_bb = create_empty_bb (cond_bb);
2223           else_bb = create_empty_bb (then_bb);
2224           then_lab = create_artificial_label ();
2225           else_lab = create_artificial_label ();
2226
2227           t = build3 (COND_EXPR, void_type_node,
2228                       cond,
2229                       build_and_jump (&then_lab),
2230                       build_and_jump (&else_lab));
2231
2232           si = bsi_start (cond_bb);
2233           bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
2234
2235           si = bsi_start (then_bb);
2236           t = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, then_lab);
2237           bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
2238           t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, val);
2239           bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
2240
2241           si = bsi_start (else_bb);
2242           t = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, else_lab);
2243           bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
2244           t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, tmp, 
2245                       build_int_cst (unsigned_type_node, 1));
2246           bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
2247
2248           make_edge (cond_bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
2249           make_edge (cond_bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
2250           make_edge (then_bb, bb, EDGE_FALLTHRU);
2251           make_edge (else_bb, bb, EDGE_FALLTHRU);
2252
2253           val = tmp;
2254         }
2255
2256       list = NULL_TREE;
2257       val = get_formal_tmp_var (val, &list);
2258       si = bsi_start (bb);
2259       bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
2260     }
2261
2262   list = NULL_TREE;
2263   args = tree_cons (NULL, val, NULL);
2264   t = OMP_PARALLEL_DATA_ARG (entry_stmt);
2265   if (t == NULL)
2266     t = null_pointer_node;
2267   else
2268     t = build_fold_addr_expr (t);
2269   args = tree_cons (NULL, t, args);
2270   t = build_fold_addr_expr (OMP_PARALLEL_FN (entry_stmt));
2271   args = tree_cons (NULL, t, args);
2272
2273   if (ws_args)
2274     args = chainon (args, ws_args);
2275
2276   t = built_in_decls[start_ix];
2277   t = build_function_call_expr (t, args);
2278   gimplify_and_add (t, &list);
2279
2280   t = OMP_PARALLEL_DATA_ARG (entry_stmt);
2281   if (t == NULL)
2282     t = null_pointer_node;
2283   else
2284     t = build_fold_addr_expr (t);
2285   args = tree_cons (NULL, t, NULL);
2286   t = build_function_call_expr (OMP_PARALLEL_FN (entry_stmt), args);
2287   gimplify_and_add (t, &list);
2288
2289   t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_PARALLEL_END];
2290   t = build_function_call_expr (t, NULL);
2291   gimplify_and_add (t, &list);
2292
2293   si = bsi_last (bb);
2294   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
2295
2296   pop_gimplify_context (NULL_TREE);
2297 }
2298
2299
2300 /* If exceptions are enabled, wrap *STMT_P in a MUST_NOT_THROW catch
2301    handler.  This prevents programs from violating the structured
2302    block semantics with throws.  */
2303
2304 static void
2305 maybe_catch_exception (tree *stmt_p)
2306 {
2307   tree f, t;
2308
2309   if (!flag_exceptions)
2310     return;
2311
2312   if (lang_protect_cleanup_actions)
2313     t = lang_protect_cleanup_actions ();
2314   else
2315     {
2316       t = built_in_decls[BUILT_IN_TRAP];
2317       t = build_function_call_expr (t, NULL);
2318     }
2319   f = build2 (EH_FILTER_EXPR, void_type_node, NULL, NULL);
2320   EH_FILTER_MUST_NOT_THROW (f) = 1;
2321   gimplify_and_add (t, &EH_FILTER_FAILURE (f));
2322   
2323   t = build2 (TRY_CATCH_EXPR, void_type_node, *stmt_p, NULL);
2324   append_to_statement_list (f, &TREE_OPERAND (t, 1));
2325
2326   *stmt_p = NULL;
2327   append_to_statement_list (t, stmt_p);
2328 }
2329
2330 /* Chain all the DECLs in LIST by their TREE_CHAIN fields.  */
2331
2332 static tree
2333 list2chain (tree list)
2334 {
2335   tree t;
2336
2337   for (t = list; t; t = TREE_CHAIN (t))
2338     {
2339       tree var = TREE_VALUE (t);
2340       if (TREE_CHAIN (t))
2341         TREE_CHAIN (var) = TREE_VALUE (TREE_CHAIN (t));
2342       else
2343         TREE_CHAIN (var) = NULL_TREE;
2344     }
2345
2346   return list ? TREE_VALUE (list) : NULL_TREE;
2347 }
2348
2349
2350 /* Remove barriers in REGION->EXIT's block.  Note that this is only
2351    valid for OMP_PARALLEL regions.  Since the end of a parallel region
2352    is an implicit barrier, any workshare inside the OMP_PARALLEL that
2353    left a barrier at the end of the OMP_PARALLEL region can now be
2354    removed.  */
2355
2356 static void
2357 remove_exit_barrier (struct omp_region *region)
2358 {
2359   block_stmt_iterator si;
2360   basic_block exit_bb;
2361   edge_iterator ei;
2362   edge e;
2363   tree t;
2364
2365   exit_bb = region->exit;
2366
2367   /* If the parallel region doesn't return, we don't have REGION->EXIT
2368      block at all.  */
2369   if (! exit_bb)
2370     return;
2371
2372   /* The last insn in the block will be the parallel's OMP_RETURN.  The
2373      workshare's OMP_RETURN will be in a preceding block.  The kinds of
2374      statements that can appear in between are extremely limited -- no
2375      memory operations at all.  Here, we allow nothing at all, so the
2376      only thing we allow to precede this OMP_RETURN is a label.  */
2377   si = bsi_last (exit_bb);
2378   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_RETURN);
2379   bsi_prev (&si);
2380   if (!bsi_end_p (si) && TREE_CODE (bsi_stmt (si)) != LABEL_EXPR)
2381     return;
2382
2383   FOR_EACH_EDGE (e, ei, exit_bb->preds)
2384     {
2385       si = bsi_last (e->src);
2386       if (bsi_end_p (si))
2387         continue;
2388       t = bsi_stmt (si);
2389       if (TREE_CODE (t) == OMP_RETURN)
2390         OMP_RETURN_NOWAIT (t) = 1;
2391     }
2392 }
2393
2394 static void
2395 remove_exit_barriers (struct omp_region *region)
2396 {
2397   if (region->type == OMP_PARALLEL)
2398     remove_exit_barrier (region);
2399
2400   if (region->inner)
2401     {
2402       region = region->inner;
2403       remove_exit_barriers (region);
2404       while (region->next)
2405         {
2406           region = region->next;
2407           remove_exit_barriers (region);
2408         }
2409     }
2410 }
2411
2412 /* Expand the OpenMP parallel directive starting at REGION.  */
2413
2414 static void
2415 expand_omp_parallel (struct omp_region *region)
2416 {
2417   basic_block entry_bb, exit_bb, new_bb;
2418   struct function *child_cfun, *saved_cfun;
2419   tree child_fn, block, t, ws_args;
2420   block_stmt_iterator si;
2421   tree entry_stmt;
2422   edge e;
2423
2424   entry_stmt = last_stmt (region->entry);
2425   child_fn = OMP_PARALLEL_FN (entry_stmt);
2426   child_cfun = DECL_STRUCT_FUNCTION (child_fn);
2427   saved_cfun = cfun;
2428
2429   entry_bb = region->entry;
2430   exit_bb = region->exit;
2431
2432   if (is_combined_parallel (region))
2433     ws_args = region->ws_args;
2434   else
2435     ws_args = NULL_TREE;
2436
2437   if (child_cfun->cfg)
2438     {
2439       /* Due to inlining, it may happen that we have already outlined
2440          the region, in which case all we need to do is make the
2441          sub-graph unreachable and emit the parallel call.  */
2442       edge entry_succ_e, exit_succ_e;
2443       block_stmt_iterator si;
2444
2445       entry_succ_e = single_succ_edge (entry_bb);
2446       exit_succ_e = single_succ_edge (exit_bb);
2447
2448       si = bsi_last (entry_bb);
2449       gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_PARALLEL);
2450       bsi_remove (&si, true);
2451
2452       new_bb = entry_bb;
2453       remove_edge (entry_succ_e);
2454       make_edge (new_bb, exit_succ_e->dest, EDGE_FALLTHRU);
2455     }
2456   else
2457     {
2458       /* If the parallel region needs data sent from the parent
2459          function, then the very first statement (except possible
2460          tree profile counter updates) of the parallel body
2461          is a copy assignment .OMP_DATA_I = &.OMP_DATA_O.  Since
2462          &.OMP_DATA_O is passed as an argument to the child function,
2463          we need to replace it with the argument as seen by the child
2464          function.
2465
2466          In most cases, this will end up being the identity assignment
2467          .OMP_DATA_I = .OMP_DATA_I.  However, if the parallel body had
2468          a function call that has been inlined, the original PARM_DECL
2469          .OMP_DATA_I may have been converted into a different local
2470          variable.  In which case, we need to keep the assignment.  */
2471       if (OMP_PARALLEL_DATA_ARG (entry_stmt))
2472         {
2473           basic_block entry_succ_bb = single_succ (entry_bb);
2474           block_stmt_iterator si;
2475
2476           for (si = bsi_start (entry_succ_bb); ; bsi_next (&si))
2477             {
2478               tree stmt;
2479
2480               gcc_assert (!bsi_end_p (si));
2481               stmt = bsi_stmt (si);
2482               if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
2483                   && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 1)) == ADDR_EXPR
2484                   && TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (stmt, 1), 0)
2485                      == OMP_PARALLEL_DATA_ARG (entry_stmt))
2486                 {
2487                   if (TREE_OPERAND (stmt, 0) == DECL_ARGUMENTS (child_fn))
2488                     bsi_remove (&si, true);
2489                   else
2490                     TREE_OPERAND (stmt, 1) = DECL_ARGUMENTS (child_fn);
2491                   break;
2492                 }
2493             }
2494         }
2495
2496       /* Declare local variables needed in CHILD_CFUN.  */
2497       block = DECL_INITIAL (child_fn);
2498       BLOCK_VARS (block) = list2chain (child_cfun->unexpanded_var_list);
2499       DECL_SAVED_TREE (child_fn) = single_succ (entry_bb)->stmt_list;
2500
2501       /* Reset DECL_CONTEXT on locals and function arguments.  */
2502       for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
2503         DECL_CONTEXT (t) = child_fn;
2504
2505       for (t = DECL_ARGUMENTS (child_fn); t; t = TREE_CHAIN (t))
2506         DECL_CONTEXT (t) = child_fn;
2507
2508       /* Split ENTRY_BB at OMP_PARALLEL so that it can be moved to the
2509          child function.  */
2510       si = bsi_last (entry_bb);
2511       t = bsi_stmt (si);
2512       gcc_assert (t && TREE_CODE (t) == OMP_PARALLEL);
2513       bsi_remove (&si, true);
2514       e = split_block (entry_bb, t);
2515       entry_bb = e->dest;
2516       single_succ_edge (entry_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
2517
2518       /* Move the parallel region into CHILD_CFUN.  We need to reset
2519          dominance information because the expansion of the inner
2520          regions has invalidated it.  */
2521       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2522       new_bb = move_sese_region_to_fn (child_cfun, entry_bb, exit_bb);
2523       if (exit_bb)
2524         single_succ_edge (new_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
2525       cgraph_add_new_function (child_fn);
2526
2527       /* Convert OMP_RETURN into a RETURN_EXPR.  */
2528       if (exit_bb)
2529         {
2530           si = bsi_last (exit_bb);
2531           gcc_assert (!bsi_end_p (si)
2532                       && TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_RETURN);
2533           t = build1 (RETURN_EXPR, void_type_node, NULL);
2534           bsi_insert_after (&si, t, TSI_SAME_STMT);
2535           bsi_remove (&si, true);
2536         }
2537     }
2538
2539   /* Emit a library call to launch the children threads.  */
2540   expand_parallel_call (region, new_bb, entry_stmt, ws_args);
2541 }
2542
2543
2544 /* A subroutine of expand_omp_for.  Generate code for a parallel
2545    loop with any schedule.  Given parameters:
2546
2547         for (V = N1; V cond N2; V += STEP) BODY;
2548
2549    where COND is "<" or ">", we generate pseudocode
2550
2551         more = GOMP_loop_foo_start (N1, N2, STEP, CHUNK, &istart0, &iend0);
2552         if (more) goto L0; else goto L3;
2553     L0:
2554         V = istart0;
2555         iend = iend0;
2556     L1:
2557         BODY;
2558         V += STEP;
2559         if (V cond iend) goto L1; else goto L2;
2560     L2:
2561         if (GOMP_loop_foo_next (&istart0, &iend0)) goto L0; else goto L3;
2562     L3:
2563
2564     If this is a combined omp parallel loop, instead of the call to
2565     GOMP_loop_foo_start, we emit 'goto L3'.  */
2566
2567 static void
2568 expand_omp_for_generic (struct omp_region *region,
2569                         struct omp_for_data *fd,
2570                         enum built_in_function start_fn,
2571                         enum built_in_function next_fn)
2572 {
2573   tree l0, l1, l2, l3;
2574   tree type, istart0, iend0, iend;
2575   tree t, args, list;
2576   basic_block entry_bb, cont_bb, exit_bb, l0_bb, l1_bb, l2_bb, l3_bb;
2577   block_stmt_iterator si;
2578   bool in_combined_parallel = is_combined_parallel (region);
2579
2580   type = TREE_TYPE (fd->v);
2581
2582   istart0 = create_tmp_var (long_integer_type_node, ".istart0");
2583   iend0 = create_tmp_var (long_integer_type_node, ".iend0");
2584   iend = create_tmp_var (type, NULL);
2585   TREE_ADDRESSABLE (istart0) = 1;
2586   TREE_ADDRESSABLE (iend0) = 1;
2587
2588   entry_bb = region->entry;
2589   l0_bb = create_empty_bb (entry_bb);
2590   l1_bb = single_succ (entry_bb);
2591   cont_bb = region->cont;
2592   l2_bb = create_empty_bb (cont_bb);
2593   l3_bb = single_succ (cont_bb);
2594   exit_bb = region->exit;
2595
2596   l0 = tree_block_label (l0_bb);
2597   l1 = tree_block_label (l1_bb);
2598   l2 = tree_block_label (l2_bb);
2599   l3 = tree_block_label (l3_bb);
2600
2601   si = bsi_last (entry_bb);
2602   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_FOR);
2603   if (!in_combined_parallel)
2604     {
2605       /* If this is not a combined parallel loop, emit a call to
2606          GOMP_loop_foo_start in ENTRY_BB.  */
2607       list = alloc_stmt_list ();
2608       t = build_fold_addr_expr (iend0);
2609       args = tree_cons (NULL, t, NULL);
2610       t = build_fold_addr_expr (istart0);
2611       args = tree_cons (NULL, t, args);
2612       if (fd->chunk_size)
2613         {
2614           t = fold_convert (long_integer_type_node, fd->chunk_size);
2615           args = tree_cons (NULL, t, args);
2616         }
2617       t = fold_convert (long_integer_type_node, fd->step);
2618       args = tree_cons (NULL, t, args);
2619       t = fold_convert (long_integer_type_node, fd->n2);
2620       args = tree_cons (NULL, t, args);
2621       t = fold_convert (long_integer_type_node, fd->n1);
2622       args = tree_cons (NULL, t, args);
2623       t = build_function_call_expr (built_in_decls[start_fn], args);
2624       t = get_formal_tmp_var (t, &list);
2625       t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t, build_and_jump (&l0),
2626                   build_and_jump (&l3));
2627       append_to_statement_list (t, &list);
2628       bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
2629     }
2630   bsi_remove (&si, true);
2631
2632   /* Iteration setup for sequential loop goes in L0_BB.  */
2633   list = alloc_stmt_list ();
2634   t = fold_convert (type, istart0);
2635   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, fd->v, t);
2636   gimplify_and_add (t, &list);
2637
2638   t = fold_convert (type, iend0);
2639   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, iend, t);
2640   gimplify_and_add (t, &list);
2641
2642   si = bsi_start (l0_bb);
2643   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
2644
2645   /* Code to control the increment and predicate for the sequential
2646      loop goes in the first half of EXIT_BB (we split EXIT_BB so
2647      that we can inherit all the edges going out of the loop
2648      body).  */
2649   list = alloc_stmt_list ();
2650
2651   t = build2 (PLUS_EXPR, type, fd->v, fd->step);
2652   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, fd->v, t);
2653   gimplify_and_add (t, &list);
2654   
2655   t = build2 (fd->cond_code, boolean_type_node, fd->v, iend);
2656   t = get_formal_tmp_var (t, &list);
2657   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t, build_and_jump (&l1),
2658               build_and_jump (&l2));
2659   append_to_statement_list (t, &list);
2660
2661   si = bsi_last (cont_bb);
2662   bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
2663   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_CONTINUE);
2664   bsi_remove (&si, true);
2665
2666   /* Emit code to get the next parallel iteration in L2_BB.  */
2667   list = alloc_stmt_list ();
2668
2669   t = build_fold_addr_expr (iend0);
2670   args = tree_cons (NULL, t, NULL);
2671   t = build_fold_addr_expr (istart0);
2672   args = tree_cons (NULL, t, args);
2673   t = build_function_call_expr (built_in_decls[next_fn], args);
2674   t = get_formal_tmp_var (t, &list);
2675   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t, build_and_jump (&l0),
2676               build_and_jump (&l3));
2677   append_to_statement_list (t, &list);
2678   
2679   si = bsi_start (l2_bb);
2680   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
2681
2682   /* Add the loop cleanup function.  */
2683   si = bsi_last (exit_bb);
2684   if (OMP_RETURN_NOWAIT (bsi_stmt (si)))
2685     t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_LOOP_END_NOWAIT];
2686   else
2687     t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_LOOP_END];
2688   t = build_function_call_expr (t, NULL);
2689   bsi_insert_after (&si, t, BSI_SAME_STMT);
2690   bsi_remove (&si, true);
2691
2692   /* Connect the new blocks.  */
2693   remove_edge (single_succ_edge (entry_bb));
2694   if (in_combined_parallel)
2695     make_edge (entry_bb, l2_bb, EDGE_FALLTHRU);
2696   else
2697     {
2698       make_edge (entry_bb, l0_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
2699       make_edge (entry_bb, l3_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
2700     }
2701
2702   make_edge (l0_bb, l1_bb, EDGE_FALLTHRU);
2703
2704   remove_edge (single_succ_edge (cont_bb));
2705   make_edge (cont_bb, l1_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
2706   make_edge (cont_bb, l2_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
2707
2708   make_edge (l2_bb, l0_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
2709   make_edge (l2_bb, l3_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
2710 }
2711
2712
2713 /* A subroutine of expand_omp_for.  Generate code for a parallel
2714    loop with static schedule and no specified chunk size.  Given
2715    parameters:
2716
2717         for (V = N1; V cond N2; V += STEP) BODY;
2718
2719    where COND is "<" or ">", we generate pseudocode
2720
2721         if (cond is <)
2722           adj = STEP - 1;
2723         else
2724           adj = STEP + 1;
2725         n = (adj + N2 - N1) / STEP;
2726         q = n / nthreads;
2727         q += (q * nthreads != n);
2728         s0 = q * threadid;
2729         e0 = min(s0 + q, n);
2730         if (s0 >= e0) goto L2; else goto L0;
2731     L0:
2732         V = s0 * STEP + N1;
2733         e = e0 * STEP + N1;
2734     L1:
2735         BODY;
2736         V += STEP;
2737         if (V cond e) goto L1;
2738     L2:
2739 */
2740
2741 static void
2742 expand_omp_for_static_nochunk (struct omp_region *region,
2743                                struct omp_for_data *fd)
2744 {
2745   tree l0, l1, l2, n, q, s0, e0, e, t, nthreads, threadid;
2746   tree type, utype, list;
2747   basic_block entry_bb, exit_bb, seq_start_bb, body_bb, cont_bb;
2748   basic_block fin_bb;
2749   block_stmt_iterator si;
2750
2751   type = TREE_TYPE (fd->v);
2752   utype = lang_hooks.types.unsigned_type (type);
2753
2754   entry_bb = region->entry;
2755   seq_start_bb = create_empty_bb (entry_bb);
2756   body_bb = single_succ (entry_bb);
2757   cont_bb = region->cont;
2758   fin_bb = single_succ (cont_bb);
2759   exit_bb = region->exit;
2760
2761   l0 = tree_block_label (seq_start_bb);
2762   l1 = tree_block_label (body_bb);
2763   l2 = tree_block_label (fin_bb);
2764
2765   /* Iteration space partitioning goes in ENTRY_BB.  */
2766   list = alloc_stmt_list ();
2767
2768   t = built_in_decls[BUILT_IN_OMP_GET_NUM_THREADS];
2769   t = build_function_call_expr (t, NULL);
2770   t = fold_convert (utype, t);
2771   nthreads = get_formal_tmp_var (t, &list);
2772   
2773   t = built_in_decls[BUILT_IN_OMP_GET_THREAD_NUM];
2774   t = build_function_call_expr (t, NULL);
2775   t = fold_convert (utype, t);
2776   threadid = get_formal_tmp_var (t, &list);
2777
2778   fd->n1 = fold_convert (type, fd->n1);
2779   if (!is_gimple_val (fd->n1))
2780     fd->n1 = get_formal_tmp_var (fd->n1, &list);
2781
2782   fd->n2 = fold_convert (type, fd->n2);
2783   if (!is_gimple_val (fd->n2))
2784     fd->n2 = get_formal_tmp_var (fd->n2, &list);
2785
2786   fd->step = fold_convert (type, fd->step);
2787   if (!is_gimple_val (fd->step))
2788     fd->step = get_formal_tmp_var (fd->step, &list);
2789
2790   t = build_int_cst (type, (fd->cond_code == LT_EXPR ? -1 : 1));
2791   t = fold_build2 (PLUS_EXPR, type, fd->step, t);
2792   t = fold_build2 (PLUS_EXPR, type, t, fd->n2);
2793   t = fold_build2 (MINUS_EXPR, type, t, fd->n1);
2794   t = fold_build2 (TRUNC_DIV_EXPR, type, t, fd->step);
2795   t = fold_convert (utype, t);
2796   if (is_gimple_val (t))
2797     n = t;
2798   else
2799     n = get_formal_tmp_var (t, &list);
2800
2801   t = build2 (TRUNC_DIV_EXPR, utype, n, nthreads);
2802   q = get_formal_tmp_var (t, &list);
2803
2804   t = build2 (MULT_EXPR, utype, q, nthreads);
2805   t = build2 (NE_EXPR, utype, t, n);
2806   t = build2 (PLUS_EXPR, utype, q, t);
2807   q = get_formal_tmp_var (t, &list);
2808
2809   t = build2 (MULT_EXPR, utype, q, threadid);
2810   s0 = get_formal_tmp_var (t, &list);
2811
2812   t = build2 (PLUS_EXPR, utype, s0, q);
2813   t = build2 (MIN_EXPR, utype, t, n);
2814   e0 = get_formal_tmp_var (t, &list);
2815
2816   t = build2 (GE_EXPR, boolean_type_node, s0, e0);
2817   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t, build_and_jump (&l2),
2818               build_and_jump (&l0));
2819   append_to_statement_list (t, &list);
2820
2821   si = bsi_last (entry_bb);
2822   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_FOR);
2823   bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
2824   bsi_remove (&si, true);
2825
2826   /* Setup code for sequential iteration goes in SEQ_START_BB.  */
2827   list = alloc_stmt_list ();
2828
2829   t = fold_convert (type, s0);
2830   t = build2 (MULT_EXPR, type, t, fd->step);
2831   t = build2 (PLUS_EXPR, type, t, fd->n1);
2832   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, fd->v, t);
2833   gimplify_and_add (t, &list);
2834
2835   t = fold_convert (type, e0);
2836   t = build2 (MULT_EXPR, type, t, fd->step);
2837   t = build2 (PLUS_EXPR, type, t, fd->n1);
2838   e = get_formal_tmp_var (t, &list);
2839
2840   si = bsi_start (seq_start_bb);
2841   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
2842
2843   /* The code controlling the sequential loop replaces the OMP_CONTINUE.  */
2844   list = alloc_stmt_list ();
2845
2846   t = build2 (PLUS_EXPR, type, fd->v, fd->step);
2847   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, fd->v, t);
2848   gimplify_and_add (t, &list);
2849
2850   t = build2 (fd->cond_code, boolean_type_node, fd->v, e);
2851   t = get_formal_tmp_var (t, &list);
2852   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t, build_and_jump (&l1),
2853               build_and_jump (&l2));
2854   append_to_statement_list (t, &list);
2855
2856   si = bsi_last (cont_bb);
2857   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_CONTINUE);
2858   bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
2859   bsi_remove (&si, true);
2860
2861   /* Replace the OMP_RETURN with a barrier, or nothing.  */
2862   si = bsi_last (exit_bb);
2863   if (!OMP_RETURN_NOWAIT (bsi_stmt (si)))
2864     {
2865       list = alloc_stmt_list ();
2866       build_omp_barrier (&list);
2867       bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
2868     }
2869   bsi_remove (&si, true);
2870
2871   /* Connect all the blocks.  */
2872   make_edge (seq_start_bb, body_bb, EDGE_FALLTHRU);
2873
2874   remove_edge (single_succ_edge (entry_bb));
2875   make_edge (entry_bb, fin_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
2876   make_edge (entry_bb, seq_start_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
2877
2878   make_edge (cont_bb, body_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
2879   find_edge (cont_bb, fin_bb)->flags = EDGE_FALSE_VALUE;
2880 }
2881
2882
2883 /* A subroutine of expand_omp_for.  Generate code for a parallel
2884    loop with static schedule and a specified chunk size.  Given
2885    parameters:
2886
2887         for (V = N1; V cond N2; V += STEP) BODY;
2888
2889    where COND is "<" or ">", we generate pseudocode
2890
2891         if (cond is <)
2892           adj = STEP - 1;
2893         else
2894           adj = STEP + 1;
2895         n = (adj + N2 - N1) / STEP;
2896         trip = 0;
2897     L0:
2898         s0 = (trip * nthreads + threadid) * CHUNK;
2899         e0 = min(s0 + CHUNK, n);
2900         if (s0 < n) goto L1; else goto L4;
2901     L1:
2902         V = s0 * STEP + N1;
2903         e = e0 * STEP + N1;
2904     L2:
2905         BODY;
2906         V += STEP;
2907         if (V cond e) goto L2; else goto L3;
2908     L3:
2909         trip += 1;
2910         goto L0;
2911     L4:
2912 */
2913
2914 static void
2915 expand_omp_for_static_chunk (struct omp_region *region, struct omp_for_data *fd)
2916 {
2917   tree l0, l1, l2, l3, l4, n, s0, e0, e, t;
2918   tree trip, nthreads, threadid;
2919   tree type, utype;
2920   basic_block entry_bb, exit_bb, body_bb, seq_start_bb, iter_part_bb;
2921   basic_block trip_update_bb, cont_bb, fin_bb;
2922   tree list;
2923   block_stmt_iterator si;
2924
2925   type = TREE_TYPE (fd->v);
2926   utype = lang_hooks.types.unsigned_type (type);
2927
2928   entry_bb = region->entry;
2929   iter_part_bb = create_empty_bb (entry_bb);
2930   seq_start_bb = create_empty_bb (iter_part_bb);
2931   body_bb = single_succ (entry_bb);
2932   cont_bb = region->cont;
2933   trip_update_bb = create_empty_bb (cont_bb);
2934   fin_bb = single_succ (cont_bb);
2935   exit_bb = region->exit;
2936
2937   l0 = tree_block_label (iter_part_bb);
2938   l1 = tree_block_label (seq_start_bb);
2939   l2 = tree_block_label (body_bb);
2940   l3 = tree_block_label (trip_update_bb);
2941   l4 = tree_block_label (fin_bb);
2942
2943   /* Trip and adjustment setup goes in ENTRY_BB.  */
2944   list = alloc_stmt_list ();
2945
2946   t = built_in_decls[BUILT_IN_OMP_GET_NUM_THREADS];
2947   t = build_function_call_expr (t, NULL);
2948   t = fold_convert (utype, t);
2949   nthreads = get_formal_tmp_var (t, &list);
2950   
2951   t = built_in_decls[BUILT_IN_OMP_GET_THREAD_NUM];
2952   t = build_function_call_expr (t, NULL);
2953   t = fold_convert (utype, t);
2954   threadid = get_formal_tmp_var (t, &list);
2955
2956   fd->n1 = fold_convert (type, fd->n1);
2957   if (!is_gimple_val (fd->n1))
2958     fd->n1 = get_formal_tmp_var (fd->n1, &list);
2959
2960   fd->n2 = fold_convert (type, fd->n2);
2961   if (!is_gimple_val (fd->n2))
2962     fd->n2 = get_formal_tmp_var (fd->n2, &list);
2963
2964   fd->step = fold_convert (type, fd->step);
2965   if (!is_gimple_val (fd->step))
2966     fd->step = get_formal_tmp_var (fd->step, &list);
2967
2968   fd->chunk_size = fold_convert (utype, fd->chunk_size);
2969   if (!is_gimple_val (fd->chunk_size))
2970     fd->chunk_size = get_formal_tmp_var (fd->chunk_size, &list);
2971
2972   t = build_int_cst (type, (fd->cond_code == LT_EXPR ? -1 : 1));
2973   t = fold_build2 (PLUS_EXPR, type, fd->step, t);
2974   t = fold_build2 (PLUS_EXPR, type, t, fd->n2);
2975   t = fold_build2 (MINUS_EXPR, type, t, fd->n1);
2976   t = fold_build2 (TRUNC_DIV_EXPR, type, t, fd->step);
2977   t = fold_convert (utype, t);
2978   if (is_gimple_val (t))
2979     n = t;
2980   else
2981     n = get_formal_tmp_var (t, &list);
2982
2983   t = build_int_cst (utype, 0);
2984   trip = get_initialized_tmp_var (t, &list, NULL);
2985
2986   si = bsi_last (entry_bb);
2987   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_FOR);
2988   bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
2989   bsi_remove (&si, true);
2990
2991   /* Iteration space partitioning goes in ITER_PART_BB.  */
2992   list = alloc_stmt_list ();
2993
2994   t = build2 (MULT_EXPR, utype, trip, nthreads);
2995   t = build2 (PLUS_EXPR, utype, t, threadid);
2996   t = build2 (MULT_EXPR, utype, t, fd->chunk_size);
2997   s0 = get_formal_tmp_var (t, &list);
2998
2999   t = build2 (PLUS_EXPR, utype, s0, fd->chunk_size);
3000   t = build2 (MIN_EXPR, utype, t, n);
3001   e0 = get_formal_tmp_var (t, &list);
3002
3003   t = build2 (LT_EXPR, boolean_type_node, s0, n);
3004   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t,
3005               build_and_jump (&l1), build_and_jump (&l4));
3006   append_to_statement_list (t, &list);
3007
3008   si = bsi_start (iter_part_bb);
3009   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
3010
3011   /* Setup code for sequential iteration goes in SEQ_START_BB.  */
3012   list = alloc_stmt_list ();
3013
3014   t = fold_convert (type, s0);
3015   t = build2 (MULT_EXPR, type, t, fd->step);
3016   t = build2 (PLUS_EXPR, type, t, fd->n1);
3017   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, fd->v, t);
3018   gimplify_and_add (t, &list);
3019
3020   t = fold_convert (type, e0);
3021   t = build2 (MULT_EXPR, type, t, fd->step);
3022   t = build2 (PLUS_EXPR, type, t, fd->n1);
3023   e = get_formal_tmp_var (t, &list);
3024
3025   si = bsi_start (seq_start_bb);
3026   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
3027
3028   /* The code controlling the sequential loop goes in CONT_BB,
3029      replacing the OMP_CONTINUE.  */
3030   list = alloc_stmt_list ();
3031
3032   t = build2 (PLUS_EXPR, type, fd->v, fd->step);
3033   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, fd->v, t);
3034   gimplify_and_add (t, &list);
3035
3036   t = build2 (fd->cond_code, boolean_type_node, fd->v, e);
3037   t = get_formal_tmp_var (t, &list);
3038   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t,
3039               build_and_jump (&l2), build_and_jump (&l3));
3040   append_to_statement_list (t, &list);
3041   
3042   si = bsi_last (cont_bb);
3043   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_CONTINUE);
3044   bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
3045   bsi_remove (&si, true);
3046
3047   /* Trip update code goes into TRIP_UPDATE_BB.  */
3048   list = alloc_stmt_list ();
3049
3050   t = build_int_cst (utype, 1);
3051   t = build2 (PLUS_EXPR, utype, trip, t);
3052   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, trip, t);
3053   gimplify_and_add (t, &list);
3054
3055   si = bsi_start (trip_update_bb);
3056   bsi_insert_after (&si, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
3057
3058   /* Replace the OMP_RETURN with a barrier, or nothing.  */
3059   si = bsi_last (exit_bb);
3060   if (!OMP_RETURN_NOWAIT (bsi_stmt (si)))
3061     {
3062       list = alloc_stmt_list ();
3063       build_omp_barrier (&list);
3064       bsi_insert_after (&si, list, BSI_SAME_STMT);
3065     }
3066   bsi_remove (&si, true);
3067
3068   /* Connect the new blocks.  */
3069   remove_edge (single_succ_edge (entry_bb));
3070   make_edge (entry_bb, iter_part_bb, EDGE_FALLTHRU);
3071
3072   make_edge (iter_part_bb, seq_start_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
3073   make_edge (iter_part_bb, fin_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
3074
3075   make_edge (seq_start_bb, body_bb, EDGE_FALLTHRU);
3076
3077   remove_edge (single_succ_edge (cont_bb));
3078   make_edge (cont_bb, body_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
3079   make_edge (cont_bb, trip_update_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
3080
3081   make_edge (trip_update_bb, iter_part_bb, EDGE_FALLTHRU);
3082 }
3083
3084
3085 /* Expand the OpenMP loop defined by REGION.  */
3086
3087 static void
3088 expand_omp_for (struct omp_region *region)
3089 {
3090   struct omp_for_data fd;
3091
3092   push_gimplify_context ();
3093
3094   extract_omp_for_data (last_stmt (region->entry), &fd);
3095   region->sched_kind = fd.sched_kind;
3096
3097   if (fd.sched_kind == OMP_CLAUSE_SCHEDULE_STATIC && !fd.have_ordered)
3098     {
3099       if (fd.chunk_size == NULL)
3100         expand_omp_for_static_nochunk (region, &fd);
3101       else
3102         expand_omp_for_static_chunk (region, &fd);
3103     }
3104   else
3105     {
3106       int fn_index = fd.sched_kind + fd.have_ordered * 4;
3107       int start_ix = BUILT_IN_GOMP_LOOP_STATIC_START + fn_index;
3108       int next_ix = BUILT_IN_GOMP_LOOP_STATIC_NEXT + fn_index;
3109       expand_omp_for_generic (region, &fd, start_ix, next_ix);
3110     }
3111
3112   pop_gimplify_context (NULL);
3113 }
3114
3115
3116 /* Expand code for an OpenMP sections directive.  In pseudo code, we generate
3117
3118         v = GOMP_sections_start (n);
3119     L0:
3120         switch (v)
3121           {
3122           case 0:
3123             goto L2;
3124           case 1:
3125             section 1;
3126             goto L1;
3127           case 2:
3128             ...
3129           case n:
3130             ...
3131           default:
3132             abort ();
3133           }
3134     L1:
3135         v = GOMP_sections_next ();
3136         goto L0;
3137     L2:
3138         reduction;
3139
3140     If this is a combined parallel sections, replace the call to
3141     GOMP_sections_start with 'goto L1'.  */
3142
3143 static void
3144 expand_omp_sections (struct omp_region *region)
3145 {
3146   tree label_vec, l0, l1, l2, t, u, v, sections_stmt;
3147   unsigned i, len;
3148   basic_block entry_bb, exit_bb, l0_bb, l1_bb, l2_bb, default_bb;
3149   block_stmt_iterator si;
3150   struct omp_region *inner;
3151   edge e;
3152
3153   entry_bb = region->entry;
3154   l0_bb = create_empty_bb (entry_bb);
3155   l1_bb = region->cont;
3156   l2_bb = single_succ (l1_bb);
3157   default_bb = create_empty_bb (l1_bb->prev_bb);
3158   exit_bb = region->exit;
3159
3160   l0 = tree_block_label (l0_bb);
3161   l1 = tree_block_label (l1_bb);
3162   l2 = tree_block_label (l2_bb);
3163
3164   v = create_tmp_var (unsigned_type_node, ".section");
3165
3166   /* We will build a switch() with enough cases for all the
3167      OMP_SECTION regions, a '0' case to handle the end of more work
3168      and a default case to abort if something goes wrong.  */
3169   len = EDGE_COUNT (entry_bb->succs);
3170   label_vec = make_tree_vec (len + 2);
3171
3172   /* The call to GOMP_sections_start goes in ENTRY_BB, replacing the
3173      OMP_SECTIONS statement.  */
3174   si = bsi_last (entry_bb);
3175   sections_stmt = bsi_stmt (si);
3176   gcc_assert (TREE_CODE (sections_stmt) == OMP_SECTIONS);
3177   if (!is_combined_parallel (region))
3178     {
3179       /* If we are not inside a combined parallel+sections region,
3180          call GOMP_sections_start.  */
3181       t = build_int_cst (unsigned_type_node, len);
3182       t = tree_cons (NULL, t, NULL);
3183       u = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SECTIONS_START];
3184       t = build_function_call_expr (u, t);
3185       t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, v, t);
3186       bsi_insert_after (&si, t, BSI_SAME_STMT);
3187     }
3188   bsi_remove (&si, true);
3189
3190   /* The switch() statement replacing OMP_SECTIONS goes in L0_BB.  */
3191   si = bsi_start (l0_bb);
3192
3193   t = build3 (SWITCH_EXPR, void_type_node, v, NULL, label_vec);
3194   bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
3195
3196   t = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node,
3197               build_int_cst (unsigned_type_node, 0), NULL, l2);
3198   TREE_VEC_ELT (label_vec, 0) = t;
3199   make_edge (l0_bb, l2_bb, 0);
3200   
3201   /* Convert each OMP_SECTION into a CASE_LABEL_EXPR.  */
3202   for (inner = region->inner, i = 1; inner; inner = inner->next, ++i)
3203     {
3204       basic_block s_entry_bb, s_exit_bb;
3205
3206       s_entry_bb = inner->entry;
3207       s_exit_bb = inner->exit;
3208
3209       t = tree_block_label (s_entry_bb);
3210       u = build_int_cst (unsigned_type_node, i);
3211       u = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node, u, NULL, t);
3212       TREE_VEC_ELT (label_vec, i) = u;
3213
3214       si = bsi_last (s_entry_bb);
3215       gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_SECTION);
3216       gcc_assert (i < len || OMP_SECTION_LAST (bsi_stmt (si)));
3217       bsi_remove (&si, true);
3218
3219       si = bsi_last (s_exit_bb);
3220       gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_RETURN);
3221       bsi_remove (&si, true);
3222
3223       e = single_pred_edge (s_entry_bb);
3224       e->flags = 0;
3225       redirect_edge_pred (e, l0_bb);
3226
3227       single_succ_edge (s_entry_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
3228       single_succ_edge (s_exit_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
3229     }
3230
3231   /* Error handling code goes in DEFAULT_BB.  */
3232   t = tree_block_label (default_bb);
3233   u = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, t);
3234   TREE_VEC_ELT (label_vec, len + 1) = u;
3235   make_edge (l0_bb, default_bb, 0);
3236
3237   si = bsi_start (default_bb);
3238   t = built_in_decls[BUILT_IN_TRAP];
3239   t = build_function_call_expr (t, NULL);
3240   bsi_insert_after (&si, t, BSI_CONTINUE_LINKING);
3241
3242   /* Code to get the next section goes in L1_BB.  */
3243   si = bsi_last (l1_bb);
3244   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_CONTINUE);
3245
3246   t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SECTIONS_NEXT];
3247   t = build_function_call_expr (t, NULL);
3248   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, v, t);
3249   bsi_insert_after (&si, t, BSI_SAME_STMT);
3250   bsi_remove (&si, true);
3251
3252   /* Cleanup function replaces OMP_RETURN in EXIT_BB.  */
3253   si = bsi_last (exit_bb);
3254   if (OMP_RETURN_NOWAIT (bsi_stmt (si)))
3255     t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SECTIONS_END_NOWAIT];
3256   else
3257     t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SECTIONS_END];
3258   t = build_function_call_expr (t, NULL);
3259   bsi_insert_after (&si, t, BSI_SAME_STMT);
3260   bsi_remove (&si, true);
3261
3262   /* Connect the new blocks.  */
3263   if (is_combined_parallel (region))
3264     {
3265       /* If this was a combined parallel+sections region, we did not
3266          emit a GOMP_sections_start in the entry block, so we just
3267          need to jump to L1_BB to get the next section.  */
3268       make_edge (entry_bb, l1_bb, EDGE_FALLTHRU);
3269     }
3270   else
3271     make_edge (entry_bb, l0_bb, EDGE_FALLTHRU);
3272
3273   e = single_succ_edge (l1_bb);
3274   redirect_edge_succ (e, l0_bb);
3275   e->flags = EDGE_FALLTHRU;
3276 }
3277
3278
3279 /* Expand code for an OpenMP single directive.  We've already expanded
3280    much of the code, here we simply place the GOMP_barrier call.  */
3281
3282 static void
3283 expand_omp_single (struct omp_region *region)
3284 {
3285   basic_block entry_bb, exit_bb;
3286   block_stmt_iterator si;
3287   bool need_barrier = false;
3288
3289   entry_bb = region->entry;
3290   exit_bb = region->exit;
3291
3292   si = bsi_last (entry_bb);
3293   /* The terminal barrier at the end of a GOMP_single_copy sequence cannot
3294      be removed.  We need to ensure that the thread that entered the single
3295      does not exit before the data is copied out by the other threads.  */
3296   if (find_omp_clause (OMP_SINGLE_CLAUSES (bsi_stmt (si)),
3297                        OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE))
3298     need_barrier = true;
3299   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_SINGLE);
3300   bsi_remove (&si, true);
3301   single_succ_edge (entry_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
3302
3303   si = bsi_last (exit_bb);
3304   if (!OMP_RETURN_NOWAIT (bsi_stmt (si)) || need_barrier)
3305     {
3306       tree t = alloc_stmt_list ();
3307       build_omp_barrier (&t);
3308       bsi_insert_after (&si, t, BSI_SAME_STMT);
3309     }
3310   bsi_remove (&si, true);
3311   single_succ_edge (exit_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
3312 }
3313
3314
3315 /* Generic expansion for OpenMP synchronization directives: master,
3316    ordered and critical.  All we need to do here is remove the entry
3317    and exit markers for REGION.  */
3318
3319 static void
3320 expand_omp_synch (struct omp_region *region)
3321 {
3322   basic_block entry_bb, exit_bb;
3323   block_stmt_iterator si;
3324
3325   entry_bb = region->entry;
3326   exit_bb = region->exit;
3327
3328   si = bsi_last (entry_bb);
3329   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_SINGLE
3330               || TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_MASTER
3331               || TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_ORDERED
3332               || TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_CRITICAL);
3333   bsi_remove (&si, true);
3334   single_succ_edge (entry_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
3335
3336   si = bsi_last (exit_bb);
3337   gcc_assert (TREE_CODE (bsi_stmt (si)) == OMP_RETURN);
3338   bsi_remove (&si, true);
3339   single_succ_edge (exit_bb)->flags = EDGE_FALLTHRU;
3340 }
3341
3342
3343 /* Expand the parallel region tree rooted at REGION.  Expansion
3344    proceeds in depth-first order.  Innermost regions are expanded
3345    first.  This way, parallel regions that require a new function to
3346    be created (e.g., OMP_PARALLEL) can be expanded without having any
3347    internal dependencies in their body.  */
3348
3349 static void
3350 expand_omp (struct omp_region *region)
3351 {
3352   while (region)
3353     {
3354       if (region->inner)
3355         expand_omp (region->inner);
3356
3357       switch (region->type)
3358         {
3359         case OMP_PARALLEL:
3360           expand_omp_parallel (region);
3361           break;
3362
3363         case OMP_FOR:
3364           expand_omp_for (region);
3365           break;
3366
3367         case OMP_SECTIONS:
3368           expand_omp_sections (region);
3369           break;
3370
3371         case OMP_SECTION:
3372           /* Individual omp sections are handled together with their
3373              parent OMP_SECTIONS region.  */
3374           break;
3375
3376         case OMP_SINGLE:
3377           expand_omp_single (region);
3378           break;
3379
3380         case OMP_MASTER:
3381         case OMP_ORDERED:
3382         case OMP_CRITICAL:
3383           expand_omp_synch (region);
3384           break;
3385
3386         default:
3387           gcc_unreachable ();
3388         }
3389
3390       region = region->next;
3391     }
3392 }
3393
3394
3395 /* Helper for build_omp_regions.  Scan the dominator tree starting at
3396    block BB.  PARENT is the region that contains BB.  */
3397
3398 static void
3399 build_omp_regions_1 (basic_block bb, struct omp_region *parent)
3400 {
3401   block_stmt_iterator si;
3402   tree stmt;
3403   basic_block son;
3404
3405   si = bsi_last (bb);
3406   if (!bsi_end_p (si) && OMP_DIRECTIVE_P (bsi_stmt (si)))
3407     {
3408       struct omp_region *region;
3409       enum tree_code code;
3410
3411       stmt = bsi_stmt (si);
3412       code = TREE_CODE (stmt);
3413
3414       if (code == OMP_RETURN)
3415         {
3416           /* STMT is the return point out of region PARENT.  Mark it
3417              as the exit point and make PARENT the immediately
3418              enclosing region.  */
3419           gcc_assert (parent);
3420           region = parent;
3421           region->exit = bb;
3422           parent = parent->outer;
3423
3424           /* If REGION is a parallel region, determine whether it is
3425              a combined parallel+workshare region.  */
3426           if (region->type == OMP_PARALLEL)
3427             determine_parallel_type (region);
3428         }
3429       else if (code == OMP_CONTINUE)
3430         {
3431           gcc_assert (parent);
3432           parent->cont = bb;
3433         }
3434       else
3435         {
3436           /* Otherwise, this directive becomes the parent for a new
3437              region.  */
3438           region = new_omp_region (bb, code, parent);
3439           parent = region;
3440         }
3441     }
3442
3443   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
3444        son;
3445        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
3446     build_omp_regions_1 (son, parent);
3447 }
3448
3449
3450 /* Scan the CFG and build a tree of OMP regions.  Return the root of
3451    the OMP region tree.  */
3452
3453 static void
3454 build_omp_regions (void)
3455 {
3456   gcc_assert (root_omp_region == NULL);
3457   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3458   build_omp_regions_1 (ENTRY_BLOCK_PTR, NULL);
3459 }
3460
3461
3462 /* Main entry point for expanding OMP-GIMPLE into runtime calls.  */
3463
3464 static unsigned int
3465 execute_expand_omp (void)
3466 {
3467   build_omp_regions ();
3468
3469   if (!root_omp_region)
3470     return 0;
3471
3472   if (dump_file)
3473     {
3474       fprintf (dump_file, "\nOMP region tree\n\n");
3475       dump_omp_region (dump_file, root_omp_region, 0);
3476       fprintf (dump_file, "\n");
3477     }
3478
3479   remove_exit_barriers (root_omp_region);
3480
3481   expand_omp (root_omp_region);
3482
3483   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3484   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3485   cleanup_tree_cfg ();
3486
3487   free_omp_regions ();
3488
3489   return 0;
3490 }
3491
3492 static bool
3493 gate_expand_omp (void)
3494 {
3495   return flag_openmp != 0 && errorcount == 0;
3496 }
3497
3498 struct tree_opt_pass pass_expand_omp = 
3499 {
3500   "ompexp",                             /* name */
3501   gate_expand_omp,                      /* gate */
3502   execute_expand_omp,                   /* execute */
3503   NULL,                                 /* sub */
3504   NULL,                                 /* next */
3505   0,                                    /* static_pass_number */
3506   0,                                    /* tv_id */
3507   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
3508   PROP_gimple_lomp,                     /* properties_provided */
3509   0,                                    /* properties_destroyed */
3510   0,                                    /* todo_flags_start */
3511   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
3512   0                                     /* letter */
3513 };
3514 \f
3515 /* Routines to lower OpenMP directives into OMP-GIMPLE.  */
3516
3517 /* Lower the OpenMP sections directive in *STMT_P.  */
3518
3519 static void
3520 lower_omp_sections (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
3521 {
3522   tree new_stmt, stmt, body, bind, block, ilist, olist, new_body;
3523   tree t, dlist;
3524   tree_stmt_iterator tsi;
3525   unsigned i, len;
3526
3527   stmt = *stmt_p;
3528
3529   push_gimplify_context ();
3530
3531   dlist = NULL;
3532   ilist = NULL;
3533   lower_rec_input_clauses (OMP_SECTIONS_CLAUSES (stmt), &ilist, &dlist, ctx);
3534
3535   tsi = tsi_start (OMP_SECTIONS_BODY (stmt));
3536   for (len = 0; !tsi_end_p (tsi); len++, tsi_next (&tsi))
3537     continue;
3538
3539   tsi = tsi_start (OMP_SECTIONS_BODY (stmt));
3540   body = alloc_stmt_list ();
3541   for (i = 0; i < len; i++, tsi_next (&tsi))
3542     {
3543       omp_context *sctx;
3544       tree sec_start, sec_end;
3545
3546       sec_start = tsi_stmt (tsi);
3547       sctx = maybe_lookup_ctx (sec_start);
3548       gcc_assert (sctx);
3549
3550       append_to_statement_list (sec_start, &body);
3551
3552       lower_omp (&OMP_SECTION_BODY (sec_start), sctx);
3553       append_to_statement_list (OMP_SECTION_BODY (sec_start), &body);
3554       OMP_SECTION_BODY (sec_start) = NULL;
3555
3556       if (i == len - 1)
3557         {
3558           tree l = alloc_stmt_list ();
3559           lower_lastprivate_clauses (OMP_SECTIONS_CLAUSES (stmt), NULL,
3560                                      &l, ctx);
3561           append_to_statement_list (l, &body);
3562           OMP_SECTION_LAST (sec_start) = 1;
3563         }
3564       
3565       sec_end = make_node (OMP_RETURN);
3566       append_to_statement_list (sec_end, &body);
3567     }
3568
3569   block = make_node (BLOCK);
3570   bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, body, block);
3571
3572   olist = NULL_TREE;
3573   lower_reduction_clauses (OMP_SECTIONS_CLAUSES (stmt), &olist, ctx);
3574
3575   pop_gimplify_context (NULL_TREE);
3576   record_vars_into (ctx->block_vars, ctx->cb.dst_fn);
3577
3578   new_stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, NULL);
3579   TREE_SIDE_EFFECTS (new_stmt) = 1;
3580
3581   new_body = alloc_stmt_list ();
3582   append_to_statement_list (ilist, &new_body);
3583   append_to_statement_list (stmt, &new_body);
3584   append_to_statement_list (bind, &new_body);
3585
3586   t = make_node (OMP_CONTINUE);
3587   append_to_statement_list (t, &new_body);
3588
3589   append_to_statement_list (olist, &new_body);
3590   append_to_statement_list (dlist, &new_body);
3591
3592   maybe_catch_exception (&new_body);
3593
3594   t = make_node (OMP_RETURN);
3595   OMP_RETURN_NOWAIT (t) = !!find_omp_clause (OMP_SECTIONS_CLAUSES (stmt),
3596                                              OMP_CLAUSE_NOWAIT);
3597   append_to_statement_list (t, &new_body);
3598
3599   BIND_EXPR_BODY (new_stmt) = new_body;
3600   OMP_SECTIONS_BODY (stmt) = NULL;
3601
3602   *stmt_p = new_stmt;
3603 }
3604
3605
3606 /* A subroutine of lower_omp_single.  Expand the simple form of
3607    an OMP_SINGLE, without a copyprivate clause:
3608
3609         if (GOMP_single_start ())
3610           BODY;
3611         [ GOMP_barrier (); ]    -> unless 'nowait' is present.
3612
3613   FIXME.  It may be better to delay expanding the logic of this until
3614   pass_expand_omp.  The expanded logic may make the job more difficult
3615   to a synchronization analysis pass.  */
3616
3617 static void
3618 lower_omp_single_simple (tree single_stmt, tree *pre_p)
3619 {
3620   tree t;
3621
3622   t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SINGLE_START];
3623   t = build_function_call_expr (t, NULL);
3624   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t,
3625               OMP_SINGLE_BODY (single_stmt), NULL);
3626   gimplify_and_add (t, pre_p);
3627 }
3628
3629
3630 /* A subroutine of lower_omp_single.  Expand the simple form of
3631    an OMP_SINGLE, with a copyprivate clause:
3632
3633         #pragma omp single copyprivate (a, b, c)
3634
3635    Create a new structure to hold copies of 'a', 'b' and 'c' and emit:
3636
3637       {
3638         if ((copyout_p = GOMP_single_copy_start ()) == NULL)
3639           {
3640             BODY;
3641             copyout.a = a;
3642             copyout.b = b;
3643             copyout.c = c;
3644             GOMP_single_copy_end (&copyout);
3645           }
3646         else
3647           {
3648             a = copyout_p->a;
3649             b = copyout_p->b;
3650             c = copyout_p->c;
3651           }
3652         GOMP_barrier ();
3653       }
3654
3655   FIXME.  It may be better to delay expanding the logic of this until
3656   pass_expand_omp.  The expanded logic may make the job more difficult
3657   to a synchronization analysis pass.  */
3658
3659 static void
3660 lower_omp_single_copy (tree single_stmt, tree *pre_p, omp_context *ctx)
3661 {
3662   tree ptr_type, t, args, l0, l1, l2, copyin_seq;
3663
3664   ctx->sender_decl = create_tmp_var (ctx->record_type, ".omp_copy_o");
3665
3666   ptr_type = build_pointer_type (ctx->record_type);
3667   ctx->receiver_decl = create_tmp_var (ptr_type, ".omp_copy_i");
3668
3669   l0 = create_artificial_label ();
3670   l1 = create_artificial_label ();
3671   l2 = create_artificial_label ();
3672
3673   t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SINGLE_COPY_START];
3674   t = build_function_call_expr (t, NULL);
3675   t = fold_convert (ptr_type, t);
3676   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, ctx->receiver_decl, t);
3677   gimplify_and_add (t, pre_p);
3678
3679   t = build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, ctx->receiver_decl,
3680               build_int_cst (ptr_type, 0));
3681   t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t,
3682               build_and_jump (&l0), build_and_jump (&l1));
3683   gimplify_and_add (t, pre_p);
3684
3685   t = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, l0);
3686   gimplify_and_add (t, pre_p);
3687
3688   append_to_statement_list (OMP_SINGLE_BODY (single_stmt), pre_p);
3689
3690   copyin_seq = NULL;
3691   lower_copyprivate_clauses (OMP_SINGLE_CLAUSES (single_stmt), pre_p,
3692                               &copyin_seq, ctx);
3693
3694   t = build_fold_addr_expr (ctx->sender_decl);
3695   args = tree_cons (NULL, t, NULL);
3696   t = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_SINGLE_COPY_END];
3697   t = build_function_call_expr (t, args);
3698   gimplify_and_add (t, pre_p);
3699
3700   t = build_and_jump (&l2);
3701   gimplify_and_add (t, pre_p);
3702
3703   t = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, l1);
3704   gimplify_and_add (t, pre_p);
3705
3706   append_to_statement_list (copyin_seq, pre_p);
3707
3708   t = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, l2);
3709   gimplify_and_add (t, pre_p);
3710 }
3711
3712
3713 /* Expand code for an OpenMP single directive.  */
3714
3715 static void
3716 lower_omp_single (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
3717 {
3718   tree t, bind, block, single_stmt = *stmt_p, dlist;
3719
3720   push_gimplify_context ();
3721
3722   block = make_node (BLOCK);
3723   *stmt_p = bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, block);
3724   TREE_SIDE_EFFECTS (bind) = 1;
3725
3726   lower_rec_input_clauses (OMP_SINGLE_CLAUSES (single_stmt),
3727                            &BIND_EXPR_BODY (bind), &dlist, ctx);
3728   lower_omp (&OMP_SINGLE_BODY (single_stmt), ctx);
3729
3730   append_to_statement_list (single_stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3731
3732   if (ctx->record_type)
3733     lower_omp_single_copy (single_stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind), ctx);
3734   else
3735     lower_omp_single_simple (single_stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3736
3737   OMP_SINGLE_BODY (single_stmt) = NULL;
3738
3739   append_to_statement_list (dlist, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3740
3741   maybe_catch_exception (&BIND_EXPR_BODY (bind));
3742
3743   t = make_node (OMP_RETURN);
3744   OMP_RETURN_NOWAIT (t) = !!find_omp_clause (OMP_SINGLE_CLAUSES (single_stmt),
3745                                              OMP_CLAUSE_NOWAIT);
3746   append_to_statement_list (t, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3747
3748   pop_gimplify_context (bind);
3749
3750   BIND_EXPR_VARS (bind) = chainon (BIND_EXPR_VARS (bind), ctx->block_vars);
3751   BLOCK_VARS (block) = BIND_EXPR_VARS (bind);
3752 }
3753
3754
3755 /* Expand code for an OpenMP master directive.  */
3756
3757 static void
3758 lower_omp_master (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
3759 {
3760   tree bind, block, stmt = *stmt_p, lab = NULL, x;
3761
3762   push_gimplify_context ();
3763
3764   block = make_node (BLOCK);
3765   *stmt_p = bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, block);
3766   TREE_SIDE_EFFECTS (bind) = 1;
3767
3768   append_to_statement_list (stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3769
3770   x = built_in_decls[BUILT_IN_OMP_GET_THREAD_NUM];
3771   x = build_function_call_expr (x, NULL);
3772   x = build2 (EQ_EXPR, boolean_type_node, x, integer_zero_node);
3773   x = build3 (COND_EXPR, void_type_node, x, NULL, build_and_jump (&lab));
3774   gimplify_and_add (x, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3775
3776   lower_omp (&OMP_MASTER_BODY (stmt), ctx);
3777   maybe_catch_exception (&OMP_MASTER_BODY (stmt));
3778   append_to_statement_list (OMP_MASTER_BODY (stmt), &BIND_EXPR_BODY (bind));
3779   OMP_MASTER_BODY (stmt) = NULL;
3780
3781   x = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, lab);
3782   gimplify_and_add (x, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3783
3784   x = make_node (OMP_RETURN);
3785   OMP_RETURN_NOWAIT (x) = 1;
3786   append_to_statement_list (x, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3787
3788   pop_gimplify_context (bind);
3789
3790   BIND_EXPR_VARS (bind) = chainon (BIND_EXPR_VARS (bind), ctx->block_vars);
3791   BLOCK_VARS (block) = BIND_EXPR_VARS (bind);
3792 }
3793
3794
3795 /* Expand code for an OpenMP ordered directive.  */
3796
3797 static void
3798 lower_omp_ordered (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
3799 {
3800   tree bind, block, stmt = *stmt_p, x;
3801
3802   push_gimplify_context ();
3803
3804   block = make_node (BLOCK);
3805   *stmt_p = bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, block);
3806   TREE_SIDE_EFFECTS (bind) = 1;
3807
3808   append_to_statement_list (stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3809
3810   x = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_ORDERED_START];
3811   x = build_function_call_expr (x, NULL);
3812   gimplify_and_add (x, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3813
3814   lower_omp (&OMP_ORDERED_BODY (stmt), ctx);
3815   maybe_catch_exception (&OMP_ORDERED_BODY (stmt));
3816   append_to_statement_list (OMP_ORDERED_BODY (stmt), &BIND_EXPR_BODY (bind));
3817   OMP_ORDERED_BODY (stmt) = NULL;
3818
3819   x = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_ORDERED_END];
3820   x = build_function_call_expr (x, NULL);
3821   gimplify_and_add (x, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3822
3823   x = make_node (OMP_RETURN);
3824   OMP_RETURN_NOWAIT (x) = 1;
3825   append_to_statement_list (x, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3826
3827   pop_gimplify_context (bind);
3828
3829   BIND_EXPR_VARS (bind) = chainon (BIND_EXPR_VARS (bind), ctx->block_vars);
3830   BLOCK_VARS (block) = BIND_EXPR_VARS (bind);
3831 }
3832
3833
3834 /* Gimplify an OMP_CRITICAL statement.  This is a relatively simple
3835    substitution of a couple of function calls.  But in the NAMED case,
3836    requires that languages coordinate a symbol name.  It is therefore
3837    best put here in common code.  */
3838
3839 static GTY((param1_is (tree), param2_is (tree)))
3840   splay_tree critical_name_mutexes;
3841
3842 static void
3843 lower_omp_critical (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
3844 {
3845   tree bind, block, stmt = *stmt_p;
3846   tree t, lock, unlock, name;
3847
3848   name = OMP_CRITICAL_NAME (stmt);
3849   if (name)
3850     {
3851       tree decl, args;
3852       splay_tree_node n;
3853
3854       if (!critical_name_mutexes)
3855         critical_name_mutexes
3856           = splay_tree_new_ggc (splay_tree_compare_pointers);
3857
3858       n = splay_tree_lookup (critical_name_mutexes, (splay_tree_key) name);
3859       if (n == NULL)
3860         {
3861           char *new_str;
3862
3863           decl = create_tmp_var_raw (ptr_type_node, NULL);
3864
3865           new_str = ACONCAT ((".gomp_critical_user_",
3866                               IDENTIFIER_POINTER (name), NULL));
3867           DECL_NAME (decl) = get_identifier (new_str);
3868           TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3869           TREE_STATIC (decl) = 1;
3870           DECL_COMMON (decl) = 1;
3871           DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3872           DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
3873           cgraph_varpool_finalize_decl (decl);
3874
3875           splay_tree_insert (critical_name_mutexes, (splay_tree_key) name,
3876                              (splay_tree_value) decl);
3877         }
3878       else
3879         decl = (tree) n->value;
3880
3881       args = tree_cons (NULL, build_fold_addr_expr (decl), NULL);
3882       lock = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_CRITICAL_NAME_START];
3883       lock = build_function_call_expr (lock, args);
3884
3885       args = tree_cons (NULL, build_fold_addr_expr (decl), NULL);
3886       unlock = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_CRITICAL_NAME_END];
3887       unlock = build_function_call_expr (unlock, args);
3888     }
3889   else
3890     {
3891       lock = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_CRITICAL_START];
3892       lock = build_function_call_expr (lock, NULL);
3893
3894       unlock = built_in_decls[BUILT_IN_GOMP_CRITICAL_END];
3895       unlock = build_function_call_expr (unlock, NULL);
3896     }
3897
3898   push_gimplify_context ();
3899
3900   block = make_node (BLOCK);
3901   *stmt_p = bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, block);
3902   TREE_SIDE_EFFECTS (bind) = 1;
3903
3904   append_to_statement_list (stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3905
3906   gimplify_and_add (lock, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3907
3908   lower_omp (&OMP_CRITICAL_BODY (stmt), ctx);
3909   maybe_catch_exception (&OMP_CRITICAL_BODY (stmt));
3910   append_to_statement_list (OMP_CRITICAL_BODY (stmt), &BIND_EXPR_BODY (bind));
3911   OMP_CRITICAL_BODY (stmt) = NULL;
3912
3913   gimplify_and_add (unlock, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3914
3915   t = make_node (OMP_RETURN);
3916   OMP_RETURN_NOWAIT (t) = 1;
3917   append_to_statement_list (t, &BIND_EXPR_BODY (bind));
3918
3919   pop_gimplify_context (bind);
3920   BIND_EXPR_VARS (bind) = chainon (BIND_EXPR_VARS (bind), ctx->block_vars);
3921   BLOCK_VARS (block) = BIND_EXPR_VARS (bind);
3922 }
3923
3924
3925 /* A subroutine of lower_omp_for.  Generate code to emit the predicate
3926    for a lastprivate clause.  Given a loop control predicate of (V
3927    cond N2), we gate the clause on (!(V cond N2)).  The lowered form
3928    is appended to *BODY_P.  */
3929
3930 static void
3931 lower_omp_for_lastprivate (struct omp_for_data *fd, tree *body_p,
3932                            struct omp_context *ctx)
3933 {
3934   tree clauses, cond;
3935   enum tree_code cond_code;
3936   
3937   cond_code = fd->cond_code;
3938   cond_code = cond_code == LT_EXPR ? GE_EXPR : LE_EXPR;
3939
3940   /* When possible, use a strict equality expression.  This can let VRP
3941      type optimizations deduce the value and remove a copy.  */
3942   if (host_integerp (fd->step, 0))
3943     {
3944       HOST_WIDE_INT step = TREE_INT_CST_LOW (fd->step);
3945       if (step == 1 || step == -1)
3946         cond_code = EQ_EXPR;
3947     }
3948
3949   cond = build2 (cond_code, boolean_type_node, fd->v, fd->n2);
3950
3951   clauses = OMP_FOR_CLAUSES (fd->for_stmt);
3952   lower_lastprivate_clauses (clauses, cond, body_p, ctx);
3953 }
3954
3955
3956 /* Lower code for an OpenMP loop directive.  */
3957
3958 static void
3959 lower_omp_for (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
3960 {
3961   tree t, stmt, ilist, dlist, new_stmt, *body_p, *rhs_p;
3962   struct omp_for_data fd;
3963
3964   stmt = *stmt_p;
3965
3966   push_gimplify_context ();
3967
3968   lower_omp (&OMP_FOR_PRE_BODY (stmt), ctx);
3969   lower_omp (&OMP_FOR_BODY (stmt), ctx);
3970
3971   /* Move declaration of temporaries in the loop body before we make
3972      it go away.  */
3973   if (TREE_CODE (OMP_FOR_BODY (stmt)) == BIND_EXPR)
3974     record_vars_into (BIND_EXPR_VARS (OMP_FOR_BODY (stmt)), ctx->cb.dst_fn);
3975
3976   new_stmt = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, NULL);
3977   TREE_SIDE_EFFECTS (new_stmt) = 1;
3978   body_p = &BIND_EXPR_BODY (new_stmt);
3979
3980   /* The pre-body and input clauses go before the lowered OMP_FOR.  */
3981   ilist = NULL;
3982   dlist = NULL;
3983   append_to_statement_list (OMP_FOR_PRE_BODY (stmt), body_p);
3984   lower_rec_input_clauses (OMP_FOR_CLAUSES (stmt), body_p, &dlist, ctx);
3985
3986   /* Lower the header expressions.  At this point, we can assume that
3987      the header is of the form:
3988
3989         #pragma omp for (V = VAL1; V {<|>|<=|>=} VAL2; V = V [+-] VAL3)
3990
3991      We just need to make sure that VAL1, VAL2 and VAL3 are lowered
3992      using the .omp_data_s mapping, if needed.  */
3993   rhs_p = &TREE_OPERAND (OMP_FOR_INIT (stmt), 1);
3994   if (!is_gimple_min_invariant (*rhs_p))
3995     *rhs_p = get_formal_tmp_var (*rhs_p, body_p);
3996
3997   rhs_p = &TREE_OPERAND (OMP_FOR_COND (stmt), 1);
3998   if (!is_gimple_min_invariant (*rhs_p))
3999     *rhs_p = get_formal_tmp_var (*rhs_p, body_p);
4000
4001   rhs_p = &TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (OMP_FOR_INCR (stmt), 1), 1);
4002   if (!is_gimple_min_invariant (*rhs_p))
4003     *rhs_p = get_formal_tmp_var (*rhs_p, body_p);
4004
4005   /* Once lowered, extract the bounds and clauses.  */
4006   extract_omp_for_data (stmt, &fd);
4007
4008   append_to_statement_list (stmt, body_p);
4009
4010   append_to_statement_list (OMP_FOR_BODY (stmt), body_p);
4011
4012   t = make_node (OMP_CONTINUE);
4013   append_to_statement_list (t, body_p);
4014
4015   /* After the loop, add exit clauses.  */
4016   lower_omp_for_lastprivate (&fd, &dlist, ctx);
4017   lower_reduction_clauses (OMP_FOR_CLAUSES (stmt), body_p, ctx);
4018   append_to_statement_list (dlist, body_p);
4019
4020   maybe_catch_exception (body_p);
4021
4022   /* Region exit marker goes at the end of the loop body.  */
4023   t = make_node (OMP_RETURN);
4024   OMP_RETURN_NOWAIT (t) = fd.have_nowait;
4025   append_to_statement_list (t, body_p);
4026
4027   pop_gimplify_context (NULL_TREE);
4028   record_vars_into (ctx->block_vars, ctx->cb.dst_fn);
4029
4030   OMP_FOR_BODY (stmt) = NULL_TREE;
4031   OMP_FOR_PRE_BODY (stmt) = NULL_TREE;
4032   *stmt_p = new_stmt;
4033 }
4034
4035
4036 /* Lower the OpenMP parallel directive in *STMT_P.  CTX holds context
4037    information for the directive.  */
4038
4039 static void
4040 lower_omp_parallel (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
4041 {
4042   tree clauses, par_bind, par_body, new_body, bind;
4043   tree olist, ilist, par_olist, par_ilist;
4044   tree stmt, child_fn, t;
4045
4046   stmt = *stmt_p;
4047
4048   clauses = OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt);
4049   par_bind = OMP_PARALLEL_BODY (stmt);
4050   par_body = BIND_EXPR_BODY (par_bind);
4051   child_fn = ctx->cb.dst_fn;
4052
4053   push_gimplify_context ();
4054
4055   par_olist = NULL_TREE;
4056   par_ilist = NULL_TREE;
4057   lower_rec_input_clauses (clauses, &par_ilist, &par_olist, ctx);
4058   lower_omp (&par_body, ctx);
4059   lower_reduction_clauses (clauses, &par_olist, ctx);
4060
4061   /* Declare all the variables created by mapping and the variables
4062      declared in the scope of the parallel body.  */
4063   record_vars_into (ctx->block_vars, child_fn);
4064   record_vars_into (BIND_EXPR_VARS (par_bind), child_fn);
4065
4066   if (ctx->record_type)
4067     {
4068       ctx->sender_decl = create_tmp_var (ctx->record_type, ".omp_data_o");
4069       OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt) = ctx->sender_decl;
4070     }
4071
4072   olist = NULL_TREE;
4073   ilist = NULL_TREE;
4074   lower_send_clauses (clauses, &ilist, &olist, ctx);
4075   lower_send_shared_vars (&ilist, &olist, ctx);
4076
4077   /* Once all the expansions are done, sequence all the different
4078      fragments inside OMP_PARALLEL_BODY.  */
4079   bind = build3 (BIND_EXPR, void_type_node, NULL, NULL, NULL);
4080   append_to_statement_list (ilist, &BIND_EXPR_BODY (bind));
4081
4082   new_body = alloc_stmt_list ();
4083
4084   if (ctx->record_type)
4085     {
4086       t = build_fold_addr_expr (ctx->sender_decl);
4087       t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, ctx->receiver_decl, t);
4088       append_to_statement_list (t, &new_body);
4089     }
4090
4091   append_to_statement_list (par_ilist, &new_body);
4092   append_to_statement_list (par_body, &new_body);
4093   append_to_statement_list (par_olist, &new_body);
4094   maybe_catch_exception (&new_body);
4095   t = make_node (OMP_RETURN);
4096   append_to_statement_list (t, &new_body);
4097   OMP_PARALLEL_BODY (stmt) = new_body;
4098
4099   append_to_statement_list (stmt, &BIND_EXPR_BODY (bind));
4100   append_to_statement_list (olist, &BIND_EXPR_BODY (bind));
4101
4102   *stmt_p = bind;
4103
4104   pop_gimplify_context (NULL_TREE);
4105 }
4106
4107
4108 /* Pass *TP back through the gimplifier within the context determined by WI.
4109    This handles replacement of DECL_VALUE_EXPR, as well as adjusting the 
4110    flags on ADDR_EXPR.  */
4111
4112 static void
4113 lower_regimplify (tree *tp, struct walk_stmt_info *wi)
4114 {
4115   enum gimplify_status gs;
4116   tree pre = NULL;
4117
4118   if (wi->is_lhs)
4119     gs = gimplify_expr (tp, &pre, NULL, is_gimple_lvalue, fb_lvalue);
4120   else if (wi->val_only)
4121     gs = gimplify_expr (tp, &pre, NULL, is_gimple_val, fb_rvalue);
4122   else
4123     gs = gimplify_expr (tp, &pre, NULL, is_gimple_formal_tmp_var, fb_rvalue);
4124   gcc_assert (gs == GS_ALL_DONE);
4125
4126   if (pre)
4127     tsi_link_before (&wi->tsi, pre, TSI_SAME_STMT);
4128 }
4129
4130
4131 /* Callback for walk_stmts.  Lower the OpenMP directive pointed by TP.  */
4132
4133 static tree
4134 lower_omp_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4135 {
4136   struct walk_stmt_info *wi = data;
4137   omp_context *ctx = wi->info;
4138   tree t = *tp;
4139
4140   /* If we have issued syntax errors, avoid doing any heavy lifting.
4141      Just replace the OpenMP directives with a NOP to avoid
4142      confusing RTL expansion.  */
4143   if (errorcount && OMP_DIRECTIVE_P (*tp))
4144     {
4145       *tp = build_empty_stmt ();
4146       return NULL_TREE;
4147     }
4148
4149   *walk_subtrees = 0;
4150   switch (TREE_CODE (*tp))
4151     {
4152     case OMP_PARALLEL:
4153       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4154       lower_omp_parallel (tp, ctx);
4155       break;
4156
4157     case OMP_FOR:
4158       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4159       gcc_assert (ctx);
4160       lower_omp_for (tp, ctx);
4161       break;
4162
4163     case OMP_SECTIONS:
4164       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4165       gcc_assert (ctx);
4166       lower_omp_sections (tp, ctx);
4167       break;
4168
4169     case OMP_SINGLE:
4170       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4171       gcc_assert (ctx);
4172       lower_omp_single (tp, ctx);
4173       break;
4174
4175     case OMP_MASTER:
4176       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4177       gcc_assert (ctx);
4178       lower_omp_master (tp, ctx);
4179       break;
4180
4181     case OMP_ORDERED:
4182       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4183       gcc_assert (ctx);
4184       lower_omp_ordered (tp, ctx);
4185       break;
4186
4187     case OMP_CRITICAL:
4188       ctx = maybe_lookup_ctx (t);
4189       gcc_assert (ctx);
4190       lower_omp_critical (tp, ctx);
4191       break;
4192
4193     case VAR_DECL:
4194       if (ctx && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
4195         lower_regimplify (tp, wi);
4196       break;
4197
4198     case ADDR_EXPR:
4199       if (ctx)
4200         lower_regimplify (tp, wi);
4201       break;
4202
4203     case ARRAY_REF:
4204     case ARRAY_RANGE_REF:
4205     case REALPART_EXPR:
4206     case IMAGPART_EXPR:
4207     case COMPONENT_REF:
4208     case VIEW_CONVERT_EXPR:
4209       if (ctx)
4210         lower_regimplify (tp, wi);
4211       break;
4212
4213     case INDIRECT_REF:
4214       if (ctx)
4215         {
4216           wi->is_lhs = false;
4217           wi->val_only = true;
4218           lower_regimplify (&TREE_OPERAND (t, 0), wi);
4219         }
4220       break;
4221
4222     default:
4223       if (!TYPE_P (t) && !DECL_P (t))
4224         *walk_subtrees = 1;
4225       break;
4226     }
4227
4228   return NULL_TREE;
4229 }
4230
4231 static void
4232 lower_omp (tree *stmt_p, omp_context *ctx)
4233 {
4234   struct walk_stmt_info wi;
4235
4236   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4237   wi.callback = lower_omp_1;
4238   wi.info = ctx;
4239   wi.val_only = true;
4240   wi.want_locations = true;
4241
4242   walk_stmts (&wi, stmt_p);
4243 }
4244 \f
4245 /* Main entry point.  */
4246
4247 static unsigned int
4248 execute_lower_omp (void)
4249 {
4250   all_contexts = splay_tree_new (splay_tree_compare_pointers, 0,
4251                                  delete_omp_context);
4252
4253   scan_omp (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl), NULL);
4254   gcc_assert (parallel_nesting_level == 0);
4255
4256   if (all_contexts->root)
4257     lower_omp (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl), NULL);
4258
4259   if (all_contexts)
4260     {
4261       splay_tree_delete (all_contexts);
4262       all_contexts = NULL;
4263     }
4264   return 0;
4265 }
4266
4267 static bool
4268 gate_lower_omp (void)
4269 {
4270   return flag_openmp != 0;
4271 }
4272
4273 struct tree_opt_pass pass_lower_omp = 
4274 {
4275   "omplower",                           /* name */
4276   gate_lower_omp,                       /* gate */
4277   execute_lower_omp,                    /* execute */
4278   NULL,                                 /* sub */
4279   NULL,                                 /* next */
4280   0,                                    /* static_pass_number */
4281   0,                                    /* tv_id */
4282   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
4283   PROP_gimple_lomp,                     /* properties_provided */
4284   0,                                    /* properties_destroyed */
4285   0,                                    /* todo_flags_start */
4286   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
4287   0                                     /* letter */
4288 };
4289 \f
4290 /* The following is a utility to diagnose OpenMP structured block violations.
4291    It is not part of the "omplower" pass, as that's invoked too late.  It
4292    should be invoked by the respective front ends after gimplification.  */
4293
4294 static splay_tree all_labels;
4295
4296 /* Check for mismatched contexts and generate an error if needed.  Return
4297    true if an error is detected.  */
4298
4299 static bool
4300 diagnose_sb_0 (tree *stmt_p, tree branch_ctx, tree label_ctx)
4301 {
4302   bool exit_p = true;
4303
4304   if ((label_ctx ? TREE_VALUE (label_ctx) : NULL) == branch_ctx)
4305     return false;
4306
4307   /* Try to avoid confusing the user by producing and error message
4308      with correct "exit" or "enter" verbage.  We prefer "exit"
4309      unless we can show that LABEL_CTX is nested within BRANCH_CTX.  */
4310   if (branch_ctx == NULL)
4311     exit_p = false;
4312   else
4313     {
4314       while (label_ctx)
4315         {
4316           if (TREE_VALUE (label_ctx) == branch_ctx)
4317             {
4318               exit_p = false;
4319               break;
4320             }
4321           label_ctx = TREE_CHAIN (label_ctx);
4322         }
4323     }
4324
4325   if (exit_p)
4326     error ("invalid exit from OpenMP structured block");
4327   else
4328     error ("invalid entry to OpenMP structured block");
4329
4330   *stmt_p = build_empty_stmt ();
4331   return true;
4332 }
4333
4334 /* Pass 1: Create a minimal tree of OpenMP structured blocks, and record
4335    where in the tree each label is found.  */
4336
4337 static tree
4338 diagnose_sb_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4339 {
4340   struct walk_stmt_info *wi = data;
4341   tree context = (tree) wi->info;
4342   tree inner_context;
4343   tree t = *tp;
4344
4345   *walk_subtrees = 0;
4346   switch (TREE_CODE (t))
4347     {
4348     case OMP_PARALLEL:
4349     case OMP_SECTIONS:
4350     case OMP_SINGLE:
4351       walk_tree (&OMP_CLAUSES (t), diagnose_sb_1, wi, NULL);
4352       /* FALLTHRU */
4353     case OMP_SECTION:
4354     case OMP_MASTER:
4355     case OMP_ORDERED:
4356     case OMP_CRITICAL:
4357       /* The minimal context here is just a tree of statements.  */
4358       inner_context = tree_cons (NULL, t, context);
4359       wi->info = inner_context;
4360       walk_stmts (wi, &OMP_BODY (t));
4361       wi->info = context;
4362       break;
4363
4364     case OMP_FOR:
4365       walk_tree (&OMP_FOR_CLAUSES (t), diagnose_sb_1, wi, NULL);
4366       inner_context = tree_cons (NULL, t, context);
4367       wi->info = inner_context;
4368       walk_tree (&OMP_FOR_INIT (t), diagnose_sb_1, wi, NULL);
4369       walk_tree (&OMP_FOR_COND (t), diagnose_sb_1, wi, NULL);
4370       walk_tree (&OMP_FOR_INCR (t), diagnose_sb_1, wi, NULL);
4371       walk_stmts (wi, &OMP_FOR_PRE_BODY (t));
4372       walk_stmts (wi, &OMP_FOR_BODY (t));
4373       wi->info = context;
4374       break;
4375
4376     case LABEL_EXPR:
4377       splay_tree_insert (all_labels, (splay_tree_key) LABEL_EXPR_LABEL (t),
4378                          (splay_tree_value) context);
4379       break;
4380
4381     default:
4382       break;
4383     }
4384
4385   return NULL_TREE;
4386 }
4387
4388 /* Pass 2: Check each branch and see if its context differs from that of
4389    the destination label's context.  */
4390
4391 static tree
4392 diagnose_sb_2 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4393 {
4394   struct walk_stmt_info *wi = data;
4395   tree context = (tree) wi->info;
4396   splay_tree_node n;
4397   tree t = *tp;
4398
4399   *walk_subtrees = 0;
4400   switch (TREE_CODE (t))
4401     {
4402     case OMP_PARALLEL:
4403     case OMP_SECTIONS:
4404     case OMP_SINGLE:
4405       walk_tree (&OMP_CLAUSES (t), diagnose_sb_2, wi, NULL);
4406       /* FALLTHRU */
4407     case OMP_SECTION:
4408     case OMP_MASTER:
4409     case OMP_ORDERED:
4410     case OMP_CRITICAL:
4411       wi->info = t;
4412       walk_stmts (wi, &OMP_BODY (t));
4413       wi->info = context;
4414       break;
4415
4416     case OMP_FOR:
4417       walk_tree (&OMP_FOR_CLAUSES (t), diagnose_sb_2, wi, NULL);
4418       wi->info = t;
4419       walk_tree (&OMP_FOR_INIT (t), diagnose_sb_2, wi, NULL);
4420       walk_tree (&OMP_FOR_COND (t), diagnose_sb_2, wi, NULL);
4421       walk_tree (&OMP_FOR_INCR (t), diagnose_sb_2, wi, NULL);
4422       walk_stmts (wi, &OMP_FOR_PRE_BODY (t));
4423       walk_stmts (wi, &OMP_FOR_BODY (t));
4424       wi->info = context;
4425       break;
4426
4427     case GOTO_EXPR:
4428       {
4429         tree lab = GOTO_DESTINATION (t);
4430         if (TREE_CODE (lab) != LABEL_DECL)
4431           break;
4432
4433         n = splay_tree_lookup (all_labels, (splay_tree_key) lab);
4434         diagnose_sb_0 (tp, context, n ? (tree) n->value : NULL_TREE);
4435       }
4436       break;
4437
4438     case SWITCH_EXPR:
4439       {
4440         tree vec = SWITCH_LABELS (t);
4441         int i, len = TREE_VEC_LENGTH (vec);
4442         for (i = 0; i < len; ++i)
4443           {
4444             tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
4445             n = splay_tree_lookup (all_labels, (splay_tree_key) lab);
4446             if (diagnose_sb_0 (tp, context, (tree) n->value))
4447               break;
4448           }
4449       }
4450       break;
4451
4452     case RETURN_EXPR:
4453       diagnose_sb_0 (tp, context, NULL_TREE);
4454       break;
4455
4456     default:
4457       break;
4458     }
4459
4460   return NULL_TREE;
4461 }
4462
4463 void
4464 diagnose_omp_structured_block_errors (tree fndecl)
4465 {
4466   tree save_current = current_function_decl;
4467   struct walk_stmt_info wi;
4468
4469   current_function_decl = fndecl;
4470
4471   all_labels = splay_tree_new (splay_tree_compare_pointers, 0, 0);
4472
4473   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4474   wi.callback = diagnose_sb_1;
4475   walk_stmts (&wi, &DECL_SAVED_TREE (fndecl));
4476
4477   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4478   wi.callback = diagnose_sb_2;
4479   wi.want_locations = true;
4480   wi.want_return_expr = true;
4481   walk_stmts (&wi, &DECL_SAVED_TREE (fndecl));
4482
4483   splay_tree_delete (all_labels);
4484   all_labels = NULL;
4485
4486   current_function_decl = save_current;
4487 }
4488
4489 #include "gt-omp-low.h"