OSDN Git Service

* tree-data-ref.c (dr_analyze_innermost): Add new argument.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3    2010, 2011  Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "output.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "function.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "langhooks.h"
34 #include "tree-pretty-print.h"
35 #include "gimple-pretty-print.h"
36 #include "tree-flow.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "tree-dump.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "diagnostic-core.h"
41 #include "except.h"
42 #include "cfgloop.h"
43 #include "cfglayout.h"
44 #include "tree-ssa-propagate.h"
45 #include "value-prof.h"
46 #include "pointer-set.h"
47 #include "tree-inline.h"
48
49 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
50    for a function tree.  */
51
52 /* Local declarations.  */
53
54 /* Initial capacity for the basic block array.  */
55 static const int initial_cfg_capacity = 20;
56
57 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
58    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
59    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
60    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
61
62    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
63    update the case vector in response to edge redirections.
64
65    Right now this table is set up and torn down at key points in the
66    compilation process.  It would be nice if we could make the table
67    more persistent.  The key is getting notification of changes to
68    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
69
70 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
71
72 /* If we record edge_to_cases, this bitmap will hold indexes
73    of basic blocks that end in a GIMPLE_SWITCH which we touched
74    due to edge manipulations.  */
75
76 static bitmap touched_switch_bbs;
77
78 /* CFG statistics.  */
79 struct cfg_stats_d
80 {
81   long num_merged_labels;
82 };
83
84 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
85
86 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
87 static bool found_computed_goto;
88
89 /* Hash table to store last discriminator assigned for each locus.  */
90 struct locus_discrim_map
91 {
92   location_t locus;
93   int discriminator;
94 };
95 static htab_t discriminator_per_locus;
96
97 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
98 static void make_blocks (gimple_seq);
99 static void factor_computed_gotos (void);
100
101 /* Edges.  */
102 static void make_edges (void);
103 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
104 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
105 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
106 static void make_gimple_asm_edges (basic_block);
107 static unsigned int locus_map_hash (const void *);
108 static int locus_map_eq (const void *, const void *);
109 static void assign_discriminator (location_t, basic_block);
110 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
111 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
112 static unsigned int split_critical_edges (void);
113
114 /* Various helpers.  */
115 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
116 static int gimple_verify_flow_info (void);
117 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
118 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
119 static gimple first_non_label_stmt (basic_block);
120
121 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
122 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
123 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
124 static void remove_bb (basic_block);
125 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
126 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
127 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
128 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
129 static void group_case_labels_stmt (gimple);
130
131 void
132 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
133 {
134   /* Initialize the basic block array.  */
135   init_flow (fn);
136   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
137   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
138   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
139   basic_block_info_for_function (fn)
140     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
141   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
142                          basic_block_info_for_function (fn),
143                          initial_cfg_capacity);
144
145   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
146   label_to_block_map_for_function (fn)
147     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
148   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
149                          label_to_block_map_for_function (fn),
150                          initial_cfg_capacity);
151
152   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK,
153                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
154   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK,
155                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
156
157   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
158     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
159   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
160     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
161 }
162
163 void
164 init_empty_tree_cfg (void)
165 {
166   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
167 }
168
169 /*---------------------------------------------------------------------------
170                               Create basic blocks
171 ---------------------------------------------------------------------------*/
172
173 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
174    statements to be added to the flowgraph.  */
175
176 static void
177 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
178 {
179   /* Register specific gimple functions.  */
180   gimple_register_cfg_hooks ();
181
182   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
183
184   init_empty_tree_cfg ();
185
186   found_computed_goto = 0;
187   make_blocks (seq);
188
189   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
190      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
191      them to a common computed goto location before we build the
192      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
193      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
194   if (found_computed_goto)
195     factor_computed_gotos ();
196
197   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
198   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
199     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
200
201   /* Adjust the size of the array.  */
202   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
203     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
204
205   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
206   cleanup_dead_labels ();
207
208   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
209      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
210      a lot of obvious case merging opportunities.  */
211   group_case_labels ();
212
213   /* Create the edges of the flowgraph.  */
214   discriminator_per_locus = htab_create (13, locus_map_hash, locus_map_eq,
215                                          free);
216   make_edges ();
217   cleanup_dead_labels ();
218   htab_delete (discriminator_per_locus);
219
220   /* Debugging dumps.  */
221
222   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
223   {
224     int local_dump_flags;
225     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
226     if (vcg_file)
227       {
228         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
229         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
230       }
231   }
232 }
233
234 static unsigned int
235 execute_build_cfg (void)
236 {
237   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
238
239   build_gimple_cfg (body);
240   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
241   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
242     {
243       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
244       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
245     }
246   return 0;
247 }
248
249 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
250 {
251  {
252   GIMPLE_PASS,
253   "cfg",                                /* name */
254   NULL,                                 /* gate */
255   execute_build_cfg,                    /* execute */
256   NULL,                                 /* sub */
257   NULL,                                 /* next */
258   0,                                    /* static_pass_number */
259   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
260   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
261   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
262   0,                                    /* properties_destroyed */
263   0,                                    /* todo_flags_start */
264   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg  /* todo_flags_finish */
265  }
266 };
267
268
269 /* Return true if T is a computed goto.  */
270
271 static bool
272 computed_goto_p (gimple t)
273 {
274   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
275           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
276 }
277
278
279 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
280    common computed goto site.  Also record the location of that site so
281    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
282    normal form.  */
283
284 static void
285 factor_computed_gotos (void)
286 {
287   basic_block bb;
288   tree factored_label_decl = NULL;
289   tree var = NULL;
290   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
291   gimple factored_computed_goto = NULL;
292
293   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
294      Examine the last statement in each basic block to see if the block
295      ends with a computed goto.  */
296
297   FOR_EACH_BB (bb)
298     {
299       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
300       gimple last;
301
302       if (gsi_end_p (gsi))
303         continue;
304
305       last = gsi_stmt (gsi);
306
307       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
308          computed gotos.  */
309       if (last == factored_computed_goto)
310         continue;
311
312       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
313       if (computed_goto_p (last))
314         {
315           gimple assignment;
316
317           /* The first time we find a computed goto we need to create
318              the factored goto block and the variable each original
319              computed goto will use for their goto destination.  */
320           if (!factored_computed_goto)
321             {
322               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
323               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
324
325               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
326                  computed goto will put its desired destination into this
327                  variable and jump to the label we create immediately
328                  below.  */
329               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
330
331               /* Build a label for the new block which will contain the
332                  factored computed goto.  */
333               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
334               factored_computed_goto_label
335                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
336               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
337                                 GSI_NEW_STMT);
338
339               /* Build our new computed goto.  */
340               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
341               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
342             }
343
344           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
345           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
346           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
347
348           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
349           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
350         }
351     }
352 }
353
354
355 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
356
357 static void
358 make_blocks (gimple_seq seq)
359 {
360   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
361   gimple stmt = NULL;
362   bool start_new_block = true;
363   bool first_stmt_of_seq = true;
364   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
365
366   while (!gsi_end_p (i))
367     {
368       gimple prev_stmt;
369
370       prev_stmt = stmt;
371       stmt = gsi_stmt (i);
372
373       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
374          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
375          so now.  */
376       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
377         {
378           if (!first_stmt_of_seq)
379             seq = gsi_split_seq_before (&i);
380           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
381           start_new_block = false;
382         }
383
384       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
385          codes.  */
386       gimple_set_bb (stmt, bb);
387
388       if (computed_goto_p (stmt))
389         found_computed_goto = true;
390
391       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
392          next iteration.  */
393       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
394         {
395           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
396              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
397              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
398              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
399              SSA names.  */
400           if (gimple_has_lhs (stmt)
401               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
402               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
403             {
404               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
405               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
406               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
407               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
408               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
409               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
410               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
411                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
412                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
413               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
414             }
415           start_new_block = true;
416         }
417
418       gsi_next (&i);
419       first_stmt_of_seq = false;
420     }
421 }
422
423
424 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
425
426 static basic_block
427 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
428 {
429   basic_block bb;
430
431   gcc_assert (!e);
432
433   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
434      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
435      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
436   bb = alloc_block ();
437
438   bb->index = last_basic_block;
439   bb->flags = BB_NEW;
440   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
441   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
442
443   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
444   link_block (bb, after);
445
446   /* Grow the basic block array if needed.  */
447   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
448     {
449       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
450       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
451     }
452
453   /* Add the newly created block to the array.  */
454   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
455
456   n_basic_blocks++;
457   last_basic_block++;
458
459   return bb;
460 }
461
462
463 /*---------------------------------------------------------------------------
464                                  Edge creation
465 ---------------------------------------------------------------------------*/
466
467 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
468
469 void
470 fold_cond_expr_cond (void)
471 {
472   basic_block bb;
473
474   FOR_EACH_BB (bb)
475     {
476       gimple stmt = last_stmt (bb);
477
478       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
479         {
480           location_t loc = gimple_location (stmt);
481           tree cond;
482           bool zerop, onep;
483
484           fold_defer_overflow_warnings ();
485           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
486                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
487           if (cond)
488             {
489               zerop = integer_zerop (cond);
490               onep = integer_onep (cond);
491             }
492           else
493             zerop = onep = false;
494
495           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
496                                           stmt,
497                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
498           if (zerop)
499             gimple_cond_make_false (stmt);
500           else if (onep)
501             gimple_cond_make_true (stmt);
502         }
503     }
504 }
505
506 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
507
508 static void
509 make_edges (void)
510 {
511   basic_block bb;
512   struct omp_region *cur_region = NULL;
513
514   /* Create an edge from entry to the first block with executable
515      statements in it.  */
516   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
517
518   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
519   FOR_EACH_BB (bb)
520     {
521       gimple last = last_stmt (bb);
522       bool fallthru;
523
524       if (last)
525         {
526           enum gimple_code code = gimple_code (last);
527           switch (code)
528             {
529             case GIMPLE_GOTO:
530               make_goto_expr_edges (bb);
531               fallthru = false;
532               break;
533             case GIMPLE_RETURN:
534               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
535               fallthru = false;
536               break;
537             case GIMPLE_COND:
538               make_cond_expr_edges (bb);
539               fallthru = false;
540               break;
541             case GIMPLE_SWITCH:
542               make_gimple_switch_edges (bb);
543               fallthru = false;
544               break;
545             case GIMPLE_RESX:
546               make_eh_edges (last);
547               fallthru = false;
548               break;
549             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
550               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
551               break;
552
553             case GIMPLE_CALL:
554               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
555                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
556                  handlers.  */
557               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
558                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
559
560               /* If this statement has reachable exception handlers, then
561                  create abnormal edges to them.  */
562               make_eh_edges (last);
563
564               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
565               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
566                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
567               /* Some calls are known not to return.  */
568               else
569                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
570               break;
571
572             case GIMPLE_ASSIGN:
573                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
574                   control-altering. */
575               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
576                 make_eh_edges (last);
577               fallthru = true;
578               break;
579
580             case GIMPLE_ASM:
581               make_gimple_asm_edges (bb);
582               fallthru = true;
583               break;
584
585             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
586             case GIMPLE_OMP_TASK:
587             case GIMPLE_OMP_FOR:
588             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
589             case GIMPLE_OMP_MASTER:
590             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
591             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
592             case GIMPLE_OMP_SECTION:
593               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
594               fallthru = true;
595               break;
596
597             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
598               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
599               fallthru = true;
600               break;
601
602             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
603               fallthru = false;
604               break;
605
606             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
607             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
608                fallthru = true;
609                break;
610
611             case GIMPLE_OMP_RETURN:
612               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
613                  somewhere other than the next block.  This will be
614                  created later.  */
615               cur_region->exit = bb;
616               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
617               cur_region = cur_region->outer;
618               break;
619
620             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
621               cur_region->cont = bb;
622               switch (cur_region->type)
623                 {
624                 case GIMPLE_OMP_FOR:
625                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
626                      succs edges as abnormal to prevent splitting
627                      them.  */
628                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
629                   /* Make the loopback edge.  */
630                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
631                              EDGE_ABNORMAL);
632
633                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
634                      corresponds to the case that the body of the loop
635                      is not executed at all.  */
636                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
637                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
638                   fallthru = false;
639                   break;
640
641                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
642                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
643                   {
644                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
645
646                     struct omp_region *i;
647                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
648                       {
649                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
650                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
651                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
652                       }
653
654                     /* Make the loopback edge to the block with
655                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
656                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
657
658                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
659                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
660                     fallthru = false;
661                   }
662                   break;
663
664                 default:
665                   gcc_unreachable ();
666                 }
667               break;
668
669             default:
670               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
671               fallthru = true;
672             }
673         }
674       else
675         fallthru = true;
676
677       if (fallthru)
678         {
679           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
680           if (last)
681             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
682         }
683     }
684
685   if (root_omp_region)
686     free_omp_regions ();
687
688   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
689   fold_cond_expr_cond ();
690 }
691
692 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
693    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
694
695 static unsigned int
696 locus_map_hash (const void *item)
697 {
698   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
699 }
700
701 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
702    point to the two hash table entries to compare.  */
703
704 static int
705 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
706 {
707   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
708   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
709   return a->locus == b->locus;
710 }
711
712 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
713    discriminator distinguishes among several basic blocks that
714    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
715    profiling.  */
716
717 static int
718 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
719 {
720   struct locus_discrim_map item;
721   struct locus_discrim_map **slot;
722
723   item.locus = locus;
724   item.discriminator = 0;
725   slot = (struct locus_discrim_map **)
726       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
727                                 (hashval_t) locus, INSERT);
728   gcc_assert (slot);
729   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
730     {
731       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
732       gcc_assert (*slot);
733       (*slot)->locus = locus;
734       (*slot)->discriminator = 0;
735     }
736   (*slot)->discriminator++;
737   return (*slot)->discriminator;
738 }
739
740 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
741
742 static bool
743 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
744 {
745   expanded_location from, to;
746
747   if (locus1 == locus2)
748     return true;
749
750   from = expand_location (locus1);
751   to = expand_location (locus2);
752
753   if (from.line != to.line)
754     return false;
755   if (from.file == to.file)
756     return true;
757   return (from.file != NULL
758           && to.file != NULL
759           && filename_cmp (from.file, to.file) == 0);
760 }
761
762 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
763    LOCUS as its predecessor block.  */
764
765 static void
766 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
767 {
768   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
769
770   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
771     return;
772
773   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
774   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
775   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
776       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
777     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
778 }
779
780 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
781
782 static void
783 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
784 {
785   gimple entry = last_stmt (bb);
786   gimple then_stmt, else_stmt;
787   basic_block then_bb, else_bb;
788   tree then_label, else_label;
789   edge e;
790   location_t entry_locus;
791
792   gcc_assert (entry);
793   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
794
795   entry_locus = gimple_location (entry);
796
797   /* Entry basic blocks for each component.  */
798   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
799   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
800   then_bb = label_to_block (then_label);
801   else_bb = label_to_block (else_label);
802   then_stmt = first_stmt (then_bb);
803   else_stmt = first_stmt (else_bb);
804
805   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
806   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
807   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
808   if (e->goto_locus)
809     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
810   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
811   if (e)
812     {
813       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
814       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
815       if (e->goto_locus)
816         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
817     }
818
819   /* We do not need the labels anymore.  */
820   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
821   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
822 }
823
824
825 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
826    edge to cases hash table.
827
828    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
829    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
830    element.  */
831
832 static bool
833 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
834                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
835 {
836   tree t, next;
837
838   for (t = (tree) *value; t; t = next)
839     {
840       next = CASE_CHAIN (t);
841       CASE_CHAIN (t) = NULL;
842     }
843
844   *value = NULL;
845   return true;
846 }
847
848 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
849
850 void
851 start_recording_case_labels (void)
852 {
853   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
854   edge_to_cases = pointer_map_create ();
855   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
856 }
857
858 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
859
860 static bool
861 recording_case_labels_p (void)
862 {
863   return (edge_to_cases != NULL);
864 }
865
866 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
867    remove any information we have recorded.  */
868 void
869 end_recording_case_labels (void)
870 {
871   bitmap_iterator bi;
872   unsigned i;
873   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
874   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
875   edge_to_cases = NULL;
876   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
877     {
878       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
879       if (bb)
880         {
881           gimple stmt = last_stmt (bb);
882           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
883             group_case_labels_stmt (stmt);
884         }
885     }
886   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
887 }
888
889 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
890    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
891
892    Otherwise return NULL.  */
893
894 static tree
895 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
896 {
897   void **slot;
898   size_t i, n;
899
900   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
901      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
902   if (!recording_case_labels_p ())
903     return NULL;
904
905   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
906   if (slot)
907     return (tree) *slot;
908
909   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
910      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
911      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
912
913   n = gimple_switch_num_labels (t);
914   for (i = 0; i < n; i++)
915     {
916       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
917       tree lab = CASE_LABEL (elt);
918       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
919       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
920
921       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
922          a new chain.  */
923       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
924       CASE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
925       *slot = elt;
926     }
927
928   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
929 }
930
931 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
932
933 static void
934 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
935 {
936   gimple entry = last_stmt (bb);
937   location_t entry_locus;
938   size_t i, n;
939
940   entry_locus = gimple_location (entry);
941
942   n = gimple_switch_num_labels (entry);
943
944   for (i = 0; i < n; ++i)
945     {
946       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
947       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
948       make_edge (bb, label_bb, 0);
949       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
950     }
951 }
952
953
954 /* Return the basic block holding label DEST.  */
955
956 basic_block
957 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
958 {
959   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
960
961   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
962      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
963      and undefined variable warnings quite right.  */
964   if (seen_error () && uid < 0)
965     {
966       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
967       gimple stmt;
968
969       stmt = gimple_build_label (dest);
970       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
971       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
972     }
973   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
974       <= (unsigned int) uid)
975     return NULL;
976   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
977 }
978
979 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
980    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
981
982 void
983 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
984 {
985   basic_block target_bb;
986   gimple_stmt_iterator gsi;
987
988   FOR_EACH_BB (target_bb)
989     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
990       {
991         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
992         tree target;
993
994         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
995           break;
996
997         target = gimple_label_label (label_stmt);
998
999         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1000            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1001         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1002             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1003           {
1004             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1005             break;
1006           }
1007       }
1008 }
1009
1010 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1011
1012 static void
1013 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1014 {
1015   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1016   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1017
1018   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1019   if (simple_goto_p (goto_t))
1020     {
1021       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1022       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1023       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1024       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1025       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1026       if (e->goto_locus)
1027         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1028       gsi_remove (&last, true);
1029       return;
1030     }
1031
1032   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1033   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1034 }
1035
1036 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1037
1038 static void
1039 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1040 {
1041   gimple stmt = last_stmt (bb);
1042   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1043   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1044
1045   for (i = 0; i < n; ++i)
1046     {
1047       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1048       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1049       make_edge (bb, label_bb, 0);
1050       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1051     }
1052 }
1053
1054 /*---------------------------------------------------------------------------
1055                                Flowgraph analysis
1056 ---------------------------------------------------------------------------*/
1057
1058 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1059    to do early because it allows us to group case labels before creating
1060    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1061    all passes later on.
1062    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1063    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1064    (almost) no new labels should be created.  */
1065
1066 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1067 static struct label_record
1068 {
1069   /* The label.  */
1070   tree label;
1071
1072   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1073   bool used;
1074 } *label_for_bb;
1075
1076 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1077
1078 static tree
1079 main_block_label (tree label)
1080 {
1081   basic_block bb = label_to_block (label);
1082   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1083
1084   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1085   if (!main_label)
1086     {
1087       label_for_bb[bb->index].label = label;
1088       main_label = label;
1089     }
1090
1091   label_for_bb[bb->index].used = true;
1092   return main_label;
1093 }
1094
1095 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1096
1097 static void
1098 cleanup_dead_labels_eh (void)
1099 {
1100   eh_landing_pad lp;
1101   eh_region r;
1102   tree lab;
1103   int i;
1104
1105   if (cfun->eh == NULL)
1106     return;
1107
1108   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1109     if (lp && lp->post_landing_pad)
1110       {
1111         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1112         if (lab != lp->post_landing_pad)
1113           {
1114             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1115             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1116           }
1117       }
1118
1119   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1120     switch (r->type)
1121       {
1122       case ERT_CLEANUP:
1123       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1124         break;
1125
1126       case ERT_TRY:
1127         {
1128           eh_catch c;
1129           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1130             {
1131               lab = c->label;
1132               if (lab)
1133                 c->label = main_block_label (lab);
1134             }
1135         }
1136         break;
1137
1138       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1139         lab = r->u.allowed.label;
1140         if (lab)
1141           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1142         break;
1143       }
1144 }
1145
1146
1147 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1148      1) Find the leading label for each block.
1149      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1150      3) Cleanup all useless labels.  */
1151
1152 void
1153 cleanup_dead_labels (void)
1154 {
1155   basic_block bb;
1156   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1157
1158   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1159      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1160   FOR_EACH_BB (bb)
1161     {
1162       gimple_stmt_iterator i;
1163
1164       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1165         {
1166           tree label;
1167           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1168
1169           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1170             break;
1171
1172           label = gimple_label_label (stmt);
1173
1174           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1175              remember this one and see if there are more labels.  */
1176           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1177             {
1178               label_for_bb[bb->index].label = label;
1179               continue;
1180             }
1181
1182           /* If we did see a label for the current block already, but it
1183              is an artificially created label, replace it if the current
1184              label is a user defined label.  */
1185           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1186               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1187             {
1188               label_for_bb[bb->index].label = label;
1189               break;
1190             }
1191         }
1192     }
1193
1194   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1195      First do so for each block ending in a control statement.  */
1196   FOR_EACH_BB (bb)
1197     {
1198       gimple stmt = last_stmt (bb);
1199       if (!stmt)
1200         continue;
1201
1202       switch (gimple_code (stmt))
1203         {
1204         case GIMPLE_COND:
1205           {
1206             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1207             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1208
1209             if (true_label)
1210               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1211             if (false_label)
1212               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1213             break;
1214           }
1215
1216         case GIMPLE_SWITCH:
1217           {
1218             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1219
1220             /* Replace all destination labels.  */
1221             for (i = 0; i < n; ++i)
1222               {
1223                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1224                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1225                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1226               }
1227             break;
1228           }
1229
1230         case GIMPLE_ASM:
1231           {
1232             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1233
1234             for (i = 0; i < n; ++i)
1235               {
1236                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1237                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1238                 TREE_VALUE (cons) = label;
1239               }
1240             break;
1241           }
1242
1243         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1244            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1245         case GIMPLE_GOTO:
1246           if (!computed_goto_p (stmt))
1247             {
1248               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1249               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1250             }
1251           break;
1252
1253         default:
1254           break;
1255       }
1256     }
1257
1258   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1259   cleanup_dead_labels_eh ();
1260
1261   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1262      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1263      address taken are preserved.  */
1264   FOR_EACH_BB (bb)
1265     {
1266       gimple_stmt_iterator i;
1267       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1268
1269       if (!label_for_this_bb)
1270         continue;
1271
1272       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1273       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1274         label_for_this_bb = NULL;
1275
1276       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1277         {
1278           tree label;
1279           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1280
1281           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1282             break;
1283
1284           label = gimple_label_label (stmt);
1285
1286           if (label == label_for_this_bb
1287               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1288               || DECL_NONLOCAL (label)
1289               || FORCED_LABEL (label))
1290             gsi_next (&i);
1291           else
1292             gsi_remove (&i, true);
1293         }
1294     }
1295
1296   free (label_for_bb);
1297 }
1298
1299 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1300    the ones jumping to the same label.
1301    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1302
1303 static void
1304 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1305 {
1306   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1307   int i, j, new_size = old_size;
1308   tree default_case = NULL_TREE;
1309   tree default_label = NULL_TREE;
1310   bool has_default;
1311
1312   /* The default label is always the first case in a switch
1313      statement after gimplification if it was not optimized
1314      away */
1315   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1316       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1317     {
1318       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1319       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1320       has_default = true;
1321     }
1322   else
1323     has_default = false;
1324
1325   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1326   if (has_default)
1327     i = 1;
1328   else
1329     i = 0;
1330   while (i < old_size)
1331     {
1332       tree base_case, base_label, base_high;
1333       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1334
1335       gcc_assert (base_case);
1336       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1337
1338       /* Discard cases that have the same destination as the
1339          default case.  */
1340       if (base_label == default_label)
1341         {
1342           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1343           i++;
1344           new_size--;
1345           continue;
1346         }
1347
1348       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1349           ? CASE_HIGH (base_case)
1350           : CASE_LOW (base_case);
1351       i++;
1352
1353       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1354          of the label vector or when we cannot merge the next case
1355          label with the current one.  */
1356       while (i < old_size)
1357         {
1358           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1359           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1360           double_int bhp1 = double_int_add (tree_to_double_int (base_high),
1361                                             double_int_one);
1362
1363           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1364              and their ranges are consecutive.  */
1365           if (merge_label == base_label
1366               && double_int_equal_p (tree_to_double_int (CASE_LOW (merge_case)),
1367                                      bhp1))
1368             {
1369               base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1370                   CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1371               CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1372               gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1373               new_size--;
1374               i++;
1375             }
1376           else
1377             break;
1378         }
1379     }
1380
1381   /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1382      length of the vector.  */
1383   for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1384     {
1385       while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1386         j++;
1387       gimple_switch_set_label (stmt, i,
1388                                gimple_switch_label (stmt, j++));
1389     }
1390
1391   gcc_assert (new_size <= old_size);
1392   gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1393 }
1394
1395 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a GIMPLE_SWITCH),
1396    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1397    same label.  */
1398
1399 void
1400 group_case_labels (void)
1401 {
1402   basic_block bb;
1403
1404   FOR_EACH_BB (bb)
1405     {
1406       gimple stmt = last_stmt (bb);
1407       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1408         group_case_labels_stmt (stmt);
1409     }
1410 }
1411
1412 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1413
1414 static bool
1415 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1416 {
1417   gimple stmt;
1418   gimple_stmt_iterator gsi;
1419   gimple_seq phis;
1420
1421   if (!single_succ_p (a))
1422     return false;
1423
1424   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH | EDGE_PRESERVE))
1425     return false;
1426
1427   if (single_succ (a) != b)
1428     return false;
1429
1430   if (!single_pred_p (b))
1431     return false;
1432
1433   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1434     return false;
1435
1436   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1437      cannot merge the blocks.  */
1438   stmt = last_stmt (a);
1439   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1440     return false;
1441
1442   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1443   if (stmt
1444       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1445       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1446     return false;
1447
1448   /* Examine the labels at the beginning of B.  */
1449   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1450     {
1451       tree lab;
1452       stmt = gsi_stmt (gsi);
1453       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1454         break;
1455       lab = gimple_label_label (stmt);
1456
1457       /* Do not remove user labels.  */
1458       if (!DECL_ARTIFICIAL (lab))
1459         return false;
1460     }
1461
1462   /* Protect the loop latches.  */
1463   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
1464     return false;
1465
1466   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1467      is not up-to-date and a name-mapping is registered, we cannot eliminate
1468      any phis.  Symbols marked for renaming are never a problem though.  */
1469   phis = phi_nodes (b);
1470   if (!gimple_seq_empty_p (phis)
1471       && name_mappings_registered_p ())
1472     return false;
1473
1474   /* When not optimizing, don't merge if we'd lose goto_locus.  */
1475   if (!optimize
1476       && single_succ_edge (a)->goto_locus != UNKNOWN_LOCATION)
1477     {
1478       location_t goto_locus = single_succ_edge (a)->goto_locus;
1479       gimple_stmt_iterator prev, next;
1480       prev = gsi_last_nondebug_bb (a);
1481       next = gsi_after_labels (b);
1482       if (!gsi_end_p (next) && is_gimple_debug (gsi_stmt (next)))
1483         gsi_next_nondebug (&next);
1484       if ((gsi_end_p (prev)
1485            || gimple_location (gsi_stmt (prev)) != goto_locus)
1486           && (gsi_end_p (next)
1487               || gimple_location (gsi_stmt (next)) != goto_locus))
1488         return false;
1489     }
1490
1491   return true;
1492 }
1493
1494 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has no
1495    nondebug uses.  */
1496 bool
1497 has_zero_uses_1 (const ssa_use_operand_t *head)
1498 {
1499   const ssa_use_operand_t *ptr;
1500
1501   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1502     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1503       return false;
1504
1505   return true;
1506 }
1507
1508 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has a
1509    single nondebug use.  Set USE_P and STMT to that single nondebug
1510    use, if so, or to NULL otherwise.  */
1511 bool
1512 single_imm_use_1 (const ssa_use_operand_t *head,
1513                   use_operand_p *use_p, gimple *stmt)
1514 {
1515   ssa_use_operand_t *ptr, *single_use = 0;
1516
1517   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1518     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1519       {
1520         if (single_use)
1521           {
1522             single_use = NULL;
1523             break;
1524           }
1525         single_use = ptr;
1526       }
1527
1528   if (use_p)
1529     *use_p = single_use;
1530
1531   if (stmt)
1532     *stmt = single_use ? single_use->loc.stmt : NULL;
1533
1534   return !!single_use;
1535 }
1536
1537 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1538
1539 void
1540 replace_uses_by (tree name, tree val)
1541 {
1542   imm_use_iterator imm_iter;
1543   use_operand_p use;
1544   gimple stmt;
1545   edge e;
1546
1547   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1548     {
1549       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1550         {
1551           replace_exp (use, val);
1552
1553           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1554             {
1555               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1556               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1557                 {
1558                   /* This can only occur for virtual operands, since
1559                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1560                      would prevent replacement.  */
1561                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1562                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1563                 }
1564             }
1565         }
1566
1567       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1568         {
1569           gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
1570           size_t i;
1571
1572           fold_stmt (&gsi);
1573           stmt = gsi_stmt (gsi);
1574           if (cfgcleanup_altered_bbs && !is_gimple_debug (stmt))
1575             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1576
1577           /* FIXME.  This should go in update_stmt.  */
1578           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1579             {
1580               tree op = gimple_op (stmt, i);
1581               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1582                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1583                  of the corresponding CFG edges.  */
1584               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1585                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1586             }
1587
1588           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1589           update_stmt (stmt);
1590         }
1591     }
1592
1593   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1594
1595   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1596   if (current_loops)
1597     {
1598       struct loop *loop;
1599       loop_iterator li;
1600
1601       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1602         {
1603           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1604         }
1605     }
1606 }
1607
1608 /* Merge block B into block A.  */
1609
1610 static void
1611 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1612 {
1613   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1614   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1615
1616   if (dump_file)
1617     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1618
1619   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1620      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1621   gsi = gsi_last_bb (a);
1622   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1623     {
1624       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1625       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1626       gimple copy;
1627       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1628                               || may_propagate_copy (def, use);
1629
1630       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1631          of loop exit phi nodes.  */
1632       if (current_loops
1633           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1634           && is_gimple_reg (def)
1635           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1636           && a->loop_father != b->loop_father)
1637         may_replace_uses = false;
1638
1639       if (!may_replace_uses)
1640         {
1641           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1642
1643           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1644              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1645              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1646              appear as arguments of the phi nodes.  */
1647           copy = gimple_build_assign (def, use);
1648           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1649           remove_phi_node (&psi, false);
1650         }
1651       else
1652         {
1653           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1654              propagate these without fussing with folding or updating
1655              the stmt.  */
1656           if (!is_gimple_reg (def))
1657             {
1658               imm_use_iterator iter;
1659               use_operand_p use_p;
1660               gimple stmt;
1661
1662               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1663                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1664                   SET_USE (use_p, use);
1665
1666               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1667                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1668             }
1669           else
1670             replace_uses_by (def, use);
1671
1672           remove_phi_node (&psi, true);
1673         }
1674     }
1675
1676   /* Ensure that B follows A.  */
1677   move_block_after (b, a);
1678
1679   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1680   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1681
1682   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1683   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1684     {
1685       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1686       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1687         {
1688           tree label = gimple_label_label (stmt);
1689           int lp_nr;
1690
1691           gsi_remove (&gsi, false);
1692
1693           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1694              a situation where we have a forced label in block B
1695              However, the label at the start of block B might still be
1696              used in other ways (think about the runtime checking for
1697              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1698              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1699           if (FORCED_LABEL (label))
1700             {
1701               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1702               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1703             }
1704
1705           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1706           if (lp_nr)
1707             {
1708               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1709               lp->post_landing_pad = NULL;
1710             }
1711         }
1712       else
1713         {
1714           gimple_set_bb (stmt, a);
1715           gsi_next (&gsi);
1716         }
1717     }
1718
1719   /* Merge the sequences.  */
1720   last = gsi_last_bb (a);
1721   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1722   set_bb_seq (b, NULL);
1723
1724   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1725     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1726 }
1727
1728
1729 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1730    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1731    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1732    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1733
1734 basic_block
1735 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1736 {
1737   edge e0, e1;
1738   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1739     return bb;
1740
1741   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1742   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1743   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1744     return e1->dest;
1745   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1746     return e0->dest;
1747
1748   return bb;
1749 }
1750
1751 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1752
1753 void
1754 notice_special_calls (gimple call)
1755 {
1756   int flags = gimple_call_flags (call);
1757
1758   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1759     cfun->calls_alloca = true;
1760   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1761     cfun->calls_setjmp = true;
1762 }
1763
1764
1765 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1766    to update the flags.  */
1767
1768 void
1769 clear_special_calls (void)
1770 {
1771   cfun->calls_alloca = false;
1772   cfun->calls_setjmp = false;
1773 }
1774
1775 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1776
1777 static void
1778 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1779 {
1780   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1781      of its PHI nodes.  */
1782   remove_phi_nodes (bb);
1783
1784   /* Remove edges to BB's successors.  */
1785   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1786     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1787 }
1788
1789
1790 /* Remove statements of basic block BB.  */
1791
1792 static void
1793 remove_bb (basic_block bb)
1794 {
1795   gimple_stmt_iterator i;
1796
1797   if (dump_file)
1798     {
1799       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1800       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1801         {
1802           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1803           fprintf (dump_file, "\n");
1804         }
1805     }
1806
1807   if (current_loops)
1808     {
1809       struct loop *loop = bb->loop_father;
1810
1811       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1812          with it.  */
1813       if (loop->latch == bb
1814           || loop->header == bb)
1815         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1816     }
1817
1818   /* Remove all the instructions in the block.  */
1819   if (bb_seq (bb) != NULL)
1820     {
1821       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1822          released DEFs into debug stmts.  See
1823          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1824          details.  */
1825       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1826         {
1827           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1828           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1829               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1830                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1831             {
1832               basic_block new_bb;
1833               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1834
1835               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1836                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1837                  non-locality.  */
1838               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1839                 {
1840                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1841                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1842                 }
1843
1844               new_bb = bb->prev_bb;
1845               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1846               gsi_remove (&i, false);
1847               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1848             }
1849           else
1850             {
1851               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1852                  may be called when not in SSA.  For example,
1853                  final_cleanup calls this function via
1854                  cleanup_tree_cfg.  */
1855               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1856                 release_defs (stmt);
1857
1858               gsi_remove (&i, true);
1859             }
1860
1861           if (gsi_end_p (i))
1862             i = gsi_last_bb (bb);
1863           else
1864             gsi_prev (&i);
1865         }
1866     }
1867
1868   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1869   bb->il.gimple = NULL;
1870 }
1871
1872
1873 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1874    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1875    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1876
1877 edge
1878 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1879 {
1880   gimple stmt;
1881
1882   stmt = last_stmt (bb);
1883
1884   gcc_assert (stmt);
1885   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1886
1887   if (val == NULL)
1888     return NULL;
1889
1890   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1891     return NULL;
1892
1893   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1894     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1895
1896   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1897     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1898
1899   if (computed_goto_p (stmt))
1900     {
1901       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1902          not a label then we can not construct a proper CFG.
1903
1904          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1905          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1906          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1907       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1908           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1909         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1910       return NULL;
1911     }
1912
1913   gcc_unreachable ();
1914 }
1915
1916 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1917    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1918    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1919
1920 static edge
1921 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1922 {
1923   basic_block dest;
1924   edge e = NULL;
1925
1926   dest = label_to_block (val);
1927   if (dest)
1928     {
1929       e = find_edge (bb, dest);
1930       gcc_assert (e != NULL);
1931     }
1932
1933   return e;
1934 }
1935
1936 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1937    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1938    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1939
1940 static edge
1941 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1942 {
1943   edge true_edge, false_edge;
1944
1945   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1946
1947   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
1948   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
1949 }
1950
1951 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
1952    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
1953    NULL if any edge may be taken.  */
1954
1955 static edge
1956 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
1957 {
1958   basic_block dest_bb;
1959   edge e;
1960   gimple switch_stmt;
1961   tree taken_case;
1962
1963   switch_stmt = last_stmt (bb);
1964   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
1965   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
1966
1967   e = find_edge (bb, dest_bb);
1968   gcc_assert (e);
1969   return e;
1970 }
1971
1972
1973 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
1974    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
1975    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
1976
1977 static tree
1978 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
1979 {
1980   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
1981   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
1982
1983   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
1984     {
1985       size_t i = (high + low) / 2;
1986       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
1987       int cmp;
1988
1989       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
1990       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
1991
1992       if (cmp > 0)
1993         high = i;
1994       else
1995         low = i;
1996
1997       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
1998         {
1999           /* A singe-valued case label.  */
2000           if (cmp == 0)
2001             return t;
2002         }
2003       else
2004         {
2005           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2006           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2007             return t;
2008         }
2009     }
2010
2011   return default_case;
2012 }
2013
2014
2015 /* Dump a basic block on stderr.  */
2016
2017 void
2018 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2019 {
2020   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2021 }
2022
2023
2024 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2025
2026 basic_block
2027 gimple_debug_bb_n (int n)
2028 {
2029   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2030   return BASIC_BLOCK (n);
2031 }
2032
2033
2034 /* Dump the CFG on stderr.
2035
2036    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2037    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2038
2039 void
2040 gimple_debug_cfg (int flags)
2041 {
2042   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2043 }
2044
2045
2046 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2047
2048    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2049    tree.h).  */
2050
2051 void
2052 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2053 {
2054   if (flags & TDF_DETAILS)
2055     {
2056       dump_function_header (file, current_function_decl, flags);
2057       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2058                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2059
2060       brief_dump_cfg (file);
2061       fprintf (file, "\n");
2062     }
2063
2064   if (flags & TDF_STATS)
2065     dump_cfg_stats (file);
2066
2067   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2068 }
2069
2070
2071 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2072
2073 void
2074 dump_cfg_stats (FILE *file)
2075 {
2076   static long max_num_merged_labels = 0;
2077   unsigned long size, total = 0;
2078   long num_edges;
2079   basic_block bb;
2080   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2081   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2082   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2083   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2084   const char *funcname
2085     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2086
2087
2088   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2089
2090   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2091   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2092   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2093   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2094
2095   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2096   total += size;
2097   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2098            SCALE (size), LABEL (size));
2099
2100   num_edges = 0;
2101   FOR_EACH_BB (bb)
2102     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2103   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2104   total += size;
2105   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2106
2107   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2108   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2109            LABEL (total));
2110   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2111   fprintf (file, "\n");
2112
2113   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2114     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2115
2116   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2117            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2118
2119   fprintf (file, "\n");
2120 }
2121
2122
2123 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2124    linked in the final executable.  */
2125
2126 DEBUG_FUNCTION void
2127 debug_cfg_stats (void)
2128 {
2129   dump_cfg_stats (stderr);
2130 }
2131
2132
2133 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2134
2135 static void
2136 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2137 {
2138   edge e;
2139   edge_iterator ei;
2140   basic_block bb;
2141   const char *funcname
2142     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2143
2144   /* Write the file header.  */
2145   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2146   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2147   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2148
2149   /* Write blocks and edges.  */
2150   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2151     {
2152       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2153                e->dest->index);
2154
2155       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2156         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2157       else
2158         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2159
2160       fprintf (file, " }\n");
2161     }
2162   fputc ('\n', file);
2163
2164   FOR_EACH_BB (bb)
2165     {
2166       enum gimple_code head_code, end_code;
2167       const char *head_name, *end_name;
2168       int head_line = 0;
2169       int end_line = 0;
2170       gimple first = first_stmt (bb);
2171       gimple last = last_stmt (bb);
2172
2173       if (first)
2174         {
2175           head_code = gimple_code (first);
2176           head_name = gimple_code_name[head_code];
2177           head_line = get_lineno (first);
2178         }
2179       else
2180         head_name = "no-statement";
2181
2182       if (last)
2183         {
2184           end_code = gimple_code (last);
2185           end_name = gimple_code_name[end_code];
2186           end_line = get_lineno (last);
2187         }
2188       else
2189         end_name = "no-statement";
2190
2191       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2192                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2193                end_line);
2194
2195       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2196         {
2197           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2198             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2199           else
2200             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2201
2202           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2203             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2204           else
2205             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2206
2207           fprintf (file, " }\n");
2208         }
2209
2210       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2211         fputc ('\n', file);
2212     }
2213
2214   fputs ("}\n\n", file);
2215 }
2216
2217
2218
2219 /*---------------------------------------------------------------------------
2220                              Miscellaneous helpers
2221 ---------------------------------------------------------------------------*/
2222
2223 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2224
2225 bool
2226 is_ctrl_stmt (gimple t)
2227 {
2228   switch (gimple_code (t))
2229     {
2230     case GIMPLE_COND:
2231     case GIMPLE_SWITCH:
2232     case GIMPLE_GOTO:
2233     case GIMPLE_RETURN:
2234     case GIMPLE_RESX:
2235       return true;
2236     default:
2237       return false;
2238     }
2239 }
2240
2241
2242 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2243    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2244
2245 bool
2246 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2247 {
2248   gcc_assert (t);
2249
2250   switch (gimple_code (t))
2251     {
2252     case GIMPLE_CALL:
2253       {
2254         int flags = gimple_call_flags (t);
2255
2256         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2257            function has nonlocal labels.  */
2258         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LEAF))
2259             && cfun->has_nonlocal_label)
2260           return true;
2261
2262         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2263         if (flags & ECF_NORETURN)
2264           return true;
2265
2266         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2267         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2268           return true;
2269       }
2270       break;
2271
2272     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2273       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2274          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2275          fallthru to the next statement as well.  */
2276       return true;
2277
2278     case GIMPLE_ASM:
2279       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2280         return true;
2281       break;
2282
2283     CASE_GIMPLE_OMP:
2284       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2285       return true;
2286
2287     default:
2288       break;
2289     }
2290
2291   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2292   return stmt_can_throw_internal (t);
2293 }
2294
2295
2296 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2297
2298 bool
2299 simple_goto_p (gimple t)
2300 {
2301   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2302           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2303 }
2304
2305
2306 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2307    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2308
2309 bool
2310 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2311 {
2312   if (computed_goto_p (t))
2313     return true;
2314   if (is_gimple_call (t))
2315     return (gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label
2316             && !(gimple_call_flags (t) & ECF_LEAF));
2317   return false;
2318 }
2319
2320
2321 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2322    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2323    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2324    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2325    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2326    label.  */
2327
2328 static inline bool
2329 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2330 {
2331   if (stmt == NULL)
2332     return false;
2333
2334   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2335      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2336      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2337   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2338     {
2339       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2340       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2341           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2342         return true;
2343
2344       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2345         {
2346           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2347             return true;
2348
2349           cfg_stats.num_merged_labels++;
2350           return false;
2351         }
2352       else
2353         return true;
2354     }
2355
2356   return false;
2357 }
2358
2359
2360 /* Return true if T should end a basic block.  */
2361
2362 bool
2363 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2364 {
2365   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2366 }
2367
2368 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2369
2370 void
2371 delete_tree_cfg_annotations (void)
2372 {
2373   label_to_block_map = NULL;
2374 }
2375
2376
2377 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2378
2379 gimple
2380 first_stmt (basic_block bb)
2381 {
2382   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2383   gimple stmt = NULL;
2384
2385   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2386     {
2387       gsi_next (&i);
2388       stmt = NULL;
2389     }
2390   return stmt;
2391 }
2392
2393 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2394
2395 static gimple
2396 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2397 {
2398   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2399   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2400     gsi_next (&i);
2401   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2402 }
2403
2404 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2405
2406 gimple
2407 last_stmt (basic_block bb)
2408 {
2409   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2410   gimple stmt = NULL;
2411
2412   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2413     {
2414       gsi_prev (&i);
2415       stmt = NULL;
2416     }
2417   return stmt;
2418 }
2419
2420 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2421    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2422    statement.  */
2423
2424 gimple
2425 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2426 {
2427   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2428   gimple last, prev;
2429
2430   if (gsi_end_p (i))
2431     return NULL;
2432
2433   last = gsi_stmt (i);
2434   gsi_prev_nondebug (&i);
2435   if (gsi_end_p (i))
2436     return last;
2437
2438   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2439      Everything that might have appeared before should be deleted by
2440      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2441      instead of smashing with build_empty_stmt.
2442
2443      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2444      one executable statement is a label.  */
2445   prev = gsi_stmt (i);
2446   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2447     return last;
2448   else
2449     return NULL;
2450 }
2451
2452 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2453
2454 static void
2455 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2456 {
2457   edge_var_map_vector v;
2458   edge_var_map *vm;
2459   int i;
2460   gimple_stmt_iterator phis;
2461
2462   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2463   if (!v)
2464     return;
2465
2466   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2467        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2468        i++, gsi_next (&phis))
2469     {
2470       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2471       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2472       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2473
2474       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2475
2476       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2477     }
2478
2479   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2480 }
2481
2482 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2483    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2484    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2485    at debugging dumps.  */
2486
2487 static basic_block
2488 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2489 {
2490   basic_block dest = edge_in->dest;
2491   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2492
2493   if (dest_prev)
2494     {
2495       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2496       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2497         return edge_in->src;
2498     }
2499   return dest_prev;
2500 }
2501
2502 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2503    Abort on abnormal edges.  */
2504
2505 static basic_block
2506 gimple_split_edge (edge edge_in)
2507 {
2508   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2509   edge new_edge, e;
2510
2511   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2512   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2513
2514   dest = edge_in->dest;
2515
2516   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2517
2518   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2519   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2520   new_bb->count = edge_in->count;
2521   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2522   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2523   new_edge->count = edge_in->count;
2524
2525   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2526   gcc_assert (e == edge_in);
2527   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2528
2529   return new_bb;
2530 }
2531
2532
2533 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2534
2535 static tree
2536 verify_address (tree t, tree base)
2537 {
2538   bool old_constant;
2539   bool old_side_effects;
2540   bool new_constant;
2541   bool new_side_effects;
2542
2543   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2544   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2545
2546   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2547   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2548   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2549
2550   if (old_constant != new_constant)
2551     {
2552       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2553       return t;
2554     }
2555   if (old_side_effects != new_side_effects)
2556     {
2557       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2558       return t;
2559     }
2560
2561   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2562         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2563         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2564     return NULL_TREE;
2565
2566   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2567     {
2568       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2569       return base;
2570     }
2571
2572   return NULL_TREE;
2573 }
2574
2575 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2576    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2577    inside a PHI node.  */
2578
2579 static tree
2580 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2581 {
2582   tree t = *tp, x;
2583
2584   if (TYPE_P (t))
2585     *walk_subtrees = 0;
2586
2587   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2588 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2589   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2590        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2591
2592   switch (TREE_CODE (t))
2593     {
2594     case SSA_NAME:
2595       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2596         {
2597           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2598           return *tp;
2599         }
2600       break;
2601
2602     case INDIRECT_REF:
2603       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2604       return t;
2605
2606     case MEM_REF:
2607       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2608       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2609           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2610         {
2611           error ("invalid first operand of MEM_REF");
2612           return x;
2613         }
2614       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2615           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2616         {
2617           error ("invalid offset operand of MEM_REF");
2618           return TREE_OPERAND (t, 1);
2619         }
2620       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2621           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2622         return x;
2623       *walk_subtrees = 0;
2624       break;
2625
2626     case ASSERT_EXPR:
2627       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2628       if (x == boolean_false_node)
2629         {
2630           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2631           return *tp;
2632         }
2633       break;
2634
2635     case MODIFY_EXPR:
2636       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples");
2637       return *tp;
2638
2639     case ADDR_EXPR:
2640       {
2641         tree tem;
2642
2643         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2644
2645         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2646            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2647            addressable.  */
2648         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2649              handled_component_p (x);
2650              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2651           ;
2652
2653         if ((tem = verify_address (t, x)))
2654           return tem;
2655
2656         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2657               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2658               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2659           return NULL;
2660
2661         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2662           {
2663             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2664             return x;
2665           }
2666
2667         break;
2668       }
2669
2670     case COND_EXPR:
2671       x = COND_EXPR_COND (t);
2672       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2673         {
2674           error ("non-integral used in condition");
2675           return x;
2676         }
2677       if (!is_gimple_condexpr (x))
2678         {
2679           error ("invalid conditional operand");
2680           return x;
2681         }
2682       break;
2683
2684     case NON_LVALUE_EXPR:
2685     case TRUTH_NOT_EXPR:
2686       gcc_unreachable ();
2687
2688     CASE_CONVERT:
2689     case FIX_TRUNC_EXPR:
2690     case FLOAT_EXPR:
2691     case NEGATE_EXPR:
2692     case ABS_EXPR:
2693     case BIT_NOT_EXPR:
2694       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2695       break;
2696
2697     case REALPART_EXPR:
2698     case IMAGPART_EXPR:
2699     case COMPONENT_REF:
2700     case ARRAY_REF:
2701     case ARRAY_RANGE_REF:
2702     case BIT_FIELD_REF:
2703     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2704       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2705          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2706          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2707          the subtrees.  */
2708       while (handled_component_p (t))
2709         {
2710           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2711             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2712           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2713                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2714             {
2715               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2716               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2717                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2718               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2719                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2720             }
2721           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2722             {
2723               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2724                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2725                 {
2726                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2727                   return t;
2728                 }
2729               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2730                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2731                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2732                 {
2733                   error ("integral result type precision does not match "
2734                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2735                   return t;
2736                 }
2737               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2738                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2739                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2740                 {
2741                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2742                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2743                   return t;
2744                 }
2745             }
2746
2747           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2748         }
2749
2750       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2751         {
2752           error ("invalid reference prefix");
2753           return t;
2754         }
2755       *walk_subtrees = 0;
2756       break;
2757     case PLUS_EXPR:
2758     case MINUS_EXPR:
2759       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2760          POINTER_PLUS_EXPR. */
2761       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2762         {
2763           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2764           return t;
2765         }
2766       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2767       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2768       break;
2769
2770     case POINTER_PLUS_EXPR:
2771       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2772       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2773         {
2774           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2775           return t;
2776         }
2777       /* Check to make sure the second operand is a ptrofftype.  */
2778       if (!ptrofftype_p (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2779         {
2780           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2781                  "integer type of appropriate width");
2782           return t;
2783         }
2784       /* FALLTHROUGH */
2785     case LT_EXPR:
2786     case LE_EXPR:
2787     case GT_EXPR:
2788     case GE_EXPR:
2789     case EQ_EXPR:
2790     case NE_EXPR:
2791     case UNORDERED_EXPR:
2792     case ORDERED_EXPR:
2793     case UNLT_EXPR:
2794     case UNLE_EXPR:
2795     case UNGT_EXPR:
2796     case UNGE_EXPR:
2797     case UNEQ_EXPR:
2798     case LTGT_EXPR:
2799     case MULT_EXPR:
2800     case TRUNC_DIV_EXPR:
2801     case CEIL_DIV_EXPR:
2802     case FLOOR_DIV_EXPR:
2803     case ROUND_DIV_EXPR:
2804     case TRUNC_MOD_EXPR:
2805     case CEIL_MOD_EXPR:
2806     case FLOOR_MOD_EXPR:
2807     case ROUND_MOD_EXPR:
2808     case RDIV_EXPR:
2809     case EXACT_DIV_EXPR:
2810     case MIN_EXPR:
2811     case MAX_EXPR:
2812     case LSHIFT_EXPR:
2813     case RSHIFT_EXPR:
2814     case LROTATE_EXPR:
2815     case RROTATE_EXPR:
2816     case BIT_IOR_EXPR:
2817     case BIT_XOR_EXPR:
2818     case BIT_AND_EXPR:
2819       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2820       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2821       break;
2822
2823     case CONSTRUCTOR:
2824       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2825         *walk_subtrees = 0;
2826       break;
2827
2828     case CASE_LABEL_EXPR:
2829       if (CASE_CHAIN (t))
2830         {
2831           error ("invalid CASE_CHAIN");
2832           return t;
2833         }
2834       break;
2835
2836     default:
2837       break;
2838     }
2839   return NULL;
2840
2841 #undef CHECK_OP
2842 }
2843
2844
2845 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2846    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2847
2848 static bool
2849 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2850 {
2851   tree op;
2852
2853   if (is_gimple_id (expr))
2854     return false;
2855
2856   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2857       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2858     {
2859       error ("invalid expression for min lvalue");
2860       return true;
2861     }
2862
2863   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2864   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2865     return false;
2866
2867   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2868   if (!is_gimple_val (op))
2869     {
2870       error ("invalid operand in indirect reference");
2871       debug_generic_stmt (op);
2872       return true;
2873     }
2874   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2875
2876   return false;
2877 }
2878
2879 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2880    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2881    if there is an error, otherwise false.  */
2882
2883 static bool
2884 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2885 {
2886   while (handled_component_p (expr))
2887     {
2888       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2889
2890       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2891           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2892         {
2893           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2894               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2895                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2896               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2897                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2898             {
2899               error ("invalid operands to array reference");
2900               debug_generic_stmt (expr);
2901               return true;
2902             }
2903         }
2904
2905       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2906       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2907           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2908                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2909         {
2910           error ("type mismatch in array reference");
2911           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2912           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2913           return true;
2914         }
2915       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2916           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2917                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2918         {
2919           error ("type mismatch in array range reference");
2920           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2921           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2922           return true;
2923         }
2924
2925       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2926            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2927           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2928                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2929         {
2930           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2931           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2932           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2933           return true;
2934         }
2935
2936       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2937           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2938                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2939         {
2940           error ("type mismatch in component reference");
2941           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2942           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2943           return true;
2944         }
2945
2946       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2947         {
2948           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
2949              that their operand is not an SSA name or an invariant when
2950              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
2951              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
2952              most invoke undefined behavior.  */
2953           if (require_lvalue
2954               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2955                   || is_gimple_min_invariant (op)))
2956             {
2957               error ("conversion of an SSA_NAME on the left hand side");
2958               debug_generic_stmt (expr);
2959               return true;
2960             }
2961           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2962                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
2963             {
2964               error ("conversion of register to a different size");
2965               debug_generic_stmt (expr);
2966               return true;
2967             }
2968           else if (!handled_component_p (op))
2969             return false;
2970         }
2971
2972       expr = op;
2973     }
2974
2975   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
2976     {
2977       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2978         {
2979           error ("invalid address operand in MEM_REF");
2980           debug_generic_stmt (expr);
2981           return true;
2982         }
2983       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
2984           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2985         {
2986           error ("invalid offset operand in MEM_REF");
2987           debug_generic_stmt (expr);
2988           return true;
2989         }
2990     }
2991   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2992     {
2993       if (!TMR_BASE (expr)
2994           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
2995         {
2996           error ("invalid address operand in TARGET_MEM_REF");
2997           return true;
2998         }
2999       if (!TMR_OFFSET (expr)
3000           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
3001           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
3002         {
3003           error ("invalid offset operand in TARGET_MEM_REF");
3004           debug_generic_stmt (expr);
3005           return true;
3006         }
3007     }
3008
3009   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3010           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3011 }
3012
3013 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3014    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3015
3016 static bool
3017 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3018 {
3019   tree src;
3020
3021   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3022     return true;
3023
3024   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3025     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3026       return true;
3027
3028   return false;
3029 }
3030
3031 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3032    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3033
3034 static bool
3035 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3036 {
3037   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3038           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3039               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3040               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3041 }
3042
3043 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3044    is a problem, otherwise false.  */
3045
3046 static bool
3047 verify_gimple_call (gimple stmt)
3048 {
3049   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3050   tree fntype, fndecl;
3051   unsigned i;
3052
3053   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3054     {
3055       if (fn)
3056         {
3057           error ("gimple call has two targets");
3058           debug_generic_stmt (fn);
3059           return true;
3060         }
3061     }
3062   else
3063     {
3064       if (!fn)
3065         {
3066           error ("gimple call has no target");
3067           return true;
3068         }
3069     }
3070
3071   if (fn && !is_gimple_call_addr (fn))
3072     {
3073       error ("invalid function in gimple call");
3074       debug_generic_stmt (fn);
3075       return true;
3076     }
3077
3078   if (fn
3079       && (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fn))
3080           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3081               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE)))
3082     {
3083       error ("non-function in gimple call");
3084       return true;
3085     }
3086
3087    fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
3088    if (fndecl
3089        && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
3090        && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (fndecl)
3091        && !DECL_PURE_P (fndecl)
3092        && !TREE_READONLY (fndecl))
3093      {
3094        error ("invalid pure const state for function");
3095        return true;
3096      }
3097
3098   if (gimple_call_lhs (stmt)
3099       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3100           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3101     {
3102       error ("invalid LHS in gimple call");
3103       return true;
3104     }
3105
3106   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3107     {
3108       error ("LHS in noreturn call");
3109       return true;
3110     }
3111
3112   fntype = gimple_call_fntype (stmt);
3113   if (fntype
3114       && gimple_call_lhs (stmt)
3115       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3116                                      TREE_TYPE (fntype))
3117       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3118          void * call results.
3119          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3120          returning java.lang.Object.
3121          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3122       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3123            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3124     {
3125       error ("invalid conversion in gimple call");
3126       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3127       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3128       return true;
3129     }
3130
3131   if (gimple_call_chain (stmt)
3132       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3133     {
3134       error ("invalid static chain in gimple call");
3135       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3136       return true;
3137     }
3138
3139   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3140      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3141   if (gimple_call_chain (stmt))
3142     {
3143       if (!gimple_call_fndecl (stmt))
3144         {
3145           error ("static chain in indirect gimple call");
3146           return true;
3147         }
3148       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3149
3150       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3151         {
3152           error ("static chain with function that doesn%'t use one");
3153           return true;
3154         }
3155     }
3156
3157   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3158      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3159      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3160      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3161
3162   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3163     {
3164       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3165       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3166            && !is_gimple_val (arg))
3167           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3168               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3169         {
3170           error ("invalid argument to gimple call");
3171           debug_generic_expr (arg);
3172           return true;
3173         }
3174     }
3175
3176   return false;
3177 }
3178
3179 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3180    the operands OP0 and OP1.  */
3181
3182 static bool
3183 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3184 {
3185   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3186   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3187
3188   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3189     {
3190       error ("invalid operands in gimple comparison");
3191       return true;
3192     }
3193
3194   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3195      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3196      we require that either the first operand is trivially
3197      convertible into the second, or the other way around.
3198      Because we special-case pointers to void we allow
3199      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3200   if (!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3201       && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3202       && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3203           || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3204           || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3205     {
3206       error ("mismatching comparison operand types");
3207       debug_generic_expr (op0_type);
3208       debug_generic_expr (op1_type);
3209       return true;
3210     }
3211
3212   /* The resulting type of a comparison may be an effective boolean type.  */
3213   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
3214       && (TREE_CODE (type) == BOOLEAN_TYPE
3215           || TYPE_PRECISION (type) == 1))
3216     ;
3217   /* Or an integer vector type with the same size and element count
3218      as the comparison operand types.  */
3219   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
3220            && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE)
3221     {
3222       if (TREE_CODE (op0_type) != VECTOR_TYPE
3223           || TREE_CODE (op1_type) != VECTOR_TYPE)
3224         {
3225           error ("non-vector operands in vector comparison");
3226           debug_generic_expr (op0_type);
3227           debug_generic_expr (op1_type);
3228           return true;
3229         }
3230
3231       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (op0_type)
3232           || (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))
3233               != GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (op0_type))))
3234         {
3235           error ("invalid vector comparison resulting type");
3236           debug_generic_expr (type);
3237           return true;
3238         }
3239     }
3240   else
3241     {
3242       error ("bogus comparison result type");
3243       debug_generic_expr (type);
3244       return true;
3245     }
3246
3247   return false;
3248 }
3249
3250 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3251    Returns true if anything is wrong.  */
3252
3253 static bool
3254 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3255 {
3256   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3257   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3258   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3259   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3260   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3261
3262   if (!is_gimple_reg (lhs))
3263     {
3264       error ("non-register as LHS of unary operation");
3265       return true;
3266     }
3267
3268   if (!is_gimple_val (rhs1))
3269     {
3270       error ("invalid operand in unary operation");
3271       return true;
3272     }
3273
3274   /* First handle conversions.  */
3275   switch (rhs_code)
3276     {
3277     CASE_CONVERT:
3278       {
3279         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3280            there is no sign or zero extension involved.
3281            For targets were the precision of ptrofftype doesn't match that
3282            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3283            to ptrofftype.  */
3284         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3285              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3286              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3287                  || ptrofftype_p (rhs1_type)))
3288             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3289                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3290                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3291                     || ptrofftype_p (sizetype))))
3292           return false;
3293
3294         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3295         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3296              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3297             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3298                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3299           return false;
3300
3301         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3302            same kind.  */
3303         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3304           {
3305             error ("invalid types in nop conversion");
3306             debug_generic_expr (lhs_type);
3307             debug_generic_expr (rhs1_type);
3308             return true;
3309           }
3310
3311         return false;
3312       }
3313
3314     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3315       {
3316         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3317             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3318                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3319           {
3320             error ("invalid types in address space conversion");
3321             debug_generic_expr (lhs_type);
3322             debug_generic_expr (rhs1_type);
3323             return true;
3324           }
3325
3326         return false;
3327       }
3328
3329     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3330       {
3331         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3332             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3333           {
3334             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3335             debug_generic_expr (lhs_type);
3336             debug_generic_expr (rhs1_type);
3337             return true;
3338           }
3339
3340         return false;
3341       }
3342
3343     case FLOAT_EXPR:
3344       {
3345         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3346           {
3347             error ("invalid types in conversion to floating point");
3348             debug_generic_expr (lhs_type);
3349             debug_generic_expr (rhs1_type);
3350             return true;
3351           }
3352
3353         return false;
3354       }
3355
3356     case FIX_TRUNC_EXPR:
3357       {
3358         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3359           {
3360             error ("invalid types in conversion to integer");
3361             debug_generic_expr (lhs_type);
3362             debug_generic_expr (rhs1_type);
3363             return true;
3364           }
3365
3366         return false;
3367       }
3368
3369     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3370     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3371     case REDUC_MAX_EXPR:
3372     case REDUC_MIN_EXPR:
3373     case REDUC_PLUS_EXPR:
3374     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3375     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3376       /* FIXME.  */
3377       return false;
3378
3379     case NEGATE_EXPR:
3380     case ABS_EXPR:
3381     case BIT_NOT_EXPR:
3382     case PAREN_EXPR:
3383     case NON_LVALUE_EXPR:
3384     case CONJ_EXPR:
3385       break;
3386
3387     default:
3388       gcc_unreachable ();
3389     }
3390
3391   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3392   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3393     {
3394       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3395       debug_generic_expr (lhs_type);
3396       debug_generic_expr (rhs1_type);
3397       return true;
3398     }
3399
3400   return false;
3401 }
3402
3403 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3404    Returns true if anything is wrong.  */
3405
3406 static bool
3407 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3408 {
3409   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3410   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3411   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3412   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3413   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3414   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3415   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3416
3417   if (!is_gimple_reg (lhs))
3418     {
3419       error ("non-register as LHS of binary operation");
3420       return true;
3421     }
3422
3423   if (!is_gimple_val (rhs1)
3424       || !is_gimple_val (rhs2))
3425     {
3426       error ("invalid operands in binary operation");
3427       return true;
3428     }
3429
3430   /* First handle operations that involve different types.  */
3431   switch (rhs_code)
3432     {
3433     case COMPLEX_EXPR:
3434       {
3435         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3436             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3437                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3438             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3439                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3440           {
3441             error ("type mismatch in complex expression");
3442             debug_generic_expr (lhs_type);
3443             debug_generic_expr (rhs1_type);
3444             debug_generic_expr (rhs2_type);
3445             return true;
3446           }
3447
3448         return false;
3449       }
3450
3451     case LSHIFT_EXPR:
3452     case RSHIFT_EXPR:
3453     case LROTATE_EXPR:
3454     case RROTATE_EXPR:
3455       {
3456         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3457            types and integer vector types.  */
3458         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3459              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3460              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3461                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3462             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3463                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3464                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3465                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3466                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3467                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3468             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3469           {
3470             error ("type mismatch in shift expression");
3471             debug_generic_expr (lhs_type);
3472             debug_generic_expr (rhs1_type);
3473             debug_generic_expr (rhs2_type);
3474             return true;
3475           }
3476
3477         return false;
3478       }
3479
3480     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3481     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3482       {
3483         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3484             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3485                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3486                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3487                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3488             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3489                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3490                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3491             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3492           {
3493             error ("type mismatch in vector shift expression");
3494             debug_generic_expr (lhs_type);
3495             debug_generic_expr (rhs1_type);
3496             debug_generic_expr (rhs2_type);
3497             return true;
3498           }
3499         /* For shifting a vector of non-integral components we
3500            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3501         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3502             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3503                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3504                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3505           {
3506             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3507             return true;
3508           }
3509
3510         return false;
3511       }
3512
3513     case PLUS_EXPR:
3514     case MINUS_EXPR:
3515       {
3516         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3517            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3518            intended.  */
3519         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3520             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3521           {
3522             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3523                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3524               {
3525                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3526                 return true;
3527               }
3528             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3529             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3530             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3531             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3532                the pointer to 2nd place.  */
3533             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3534               {
3535                 tree tem = rhs1_type;
3536                 rhs1_type = rhs2_type;
3537                 rhs2_type = tem;
3538               }
3539             goto do_pointer_plus_expr_check;
3540           }
3541         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3542             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3543             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3544           {
3545             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3546             return true;
3547           }
3548
3549         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3550         break;
3551       }
3552
3553     case POINTER_PLUS_EXPR:
3554       {
3555 do_pointer_plus_expr_check:
3556         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3557             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3558             || !ptrofftype_p (rhs2_type))
3559           {
3560             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3561             debug_generic_stmt (lhs_type);
3562             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3563             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3564             return true;
3565           }
3566
3567         return false;
3568       }
3569
3570     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3571     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3572     case TRUTH_AND_EXPR:
3573     case TRUTH_OR_EXPR:
3574     case TRUTH_XOR_EXPR:
3575
3576       gcc_unreachable ();
3577
3578     case LT_EXPR:
3579     case LE_EXPR:
3580     case GT_EXPR:
3581     case GE_EXPR:
3582     case EQ_EXPR:
3583     case NE_EXPR:
3584     case UNORDERED_EXPR:
3585     case ORDERED_EXPR:
3586     case UNLT_EXPR:
3587     case UNLE_EXPR:
3588     case UNGT_EXPR:
3589     case UNGE_EXPR:
3590     case UNEQ_EXPR:
3591     case LTGT_EXPR:
3592       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3593          connected to the operand types.  */
3594       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3595
3596     case WIDEN_MULT_EXPR:
3597       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3598         return true;
3599       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type))
3600               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3601
3602     case WIDEN_SUM_EXPR:
3603     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3604     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3605     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3606     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3607     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3608     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3609     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3610     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3611     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3612       /* FIXME.  */
3613       return false;
3614
3615     case MULT_EXPR:
3616     case TRUNC_DIV_EXPR:
3617     case CEIL_DIV_EXPR:
3618     case FLOOR_DIV_EXPR:
3619     case ROUND_DIV_EXPR:
3620     case TRUNC_MOD_EXPR:
3621     case CEIL_MOD_EXPR:
3622     case FLOOR_MOD_EXPR:
3623     case ROUND_MOD_EXPR:
3624     case RDIV_EXPR:
3625     case EXACT_DIV_EXPR:
3626     case MIN_EXPR:
3627     case MAX_EXPR:
3628     case BIT_IOR_EXPR:
3629     case BIT_XOR_EXPR:
3630     case BIT_AND_EXPR:
3631       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3632       break;
3633
3634     default:
3635       gcc_unreachable ();
3636     }
3637
3638   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3639       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3640     {
3641       error ("type mismatch in binary expression");
3642       debug_generic_stmt (lhs_type);
3643       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3644       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3645       return true;
3646     }
3647
3648   return false;
3649 }
3650
3651 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3652    Returns true if anything is wrong.  */
3653
3654 static bool
3655 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3656 {
3657   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3658   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3659   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3660   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3661   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3662   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3663   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3664   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3665   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3666
3667   if (!is_gimple_reg (lhs))
3668     {
3669       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3670       return true;
3671     }
3672
3673   if (((rhs_code == VEC_COND_EXPR || rhs_code == COND_EXPR)
3674        ? !is_gimple_condexpr (rhs1) : !is_gimple_val (rhs1))
3675       || !is_gimple_val (rhs2)
3676       || !is_gimple_val (rhs3))
3677     {
3678       error ("invalid operands in ternary operation");
3679       return true;
3680     }
3681
3682   /* First handle operations that involve different types.  */
3683   switch (rhs_code)
3684     {
3685     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3686     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3687       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3688            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3689           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3690           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3691           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type)
3692           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3693         {
3694           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3695           debug_generic_expr (lhs_type);
3696           debug_generic_expr (rhs1_type);
3697           debug_generic_expr (rhs2_type);
3698           debug_generic_expr (rhs3_type);
3699           return true;
3700         }
3701       break;
3702
3703     case FMA_EXPR:
3704       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3705           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3706           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3707         {
3708           error ("type mismatch in fused multiply-add expression");
3709           debug_generic_expr (lhs_type);
3710           debug_generic_expr (rhs1_type);
3711           debug_generic_expr (rhs2_type);
3712           debug_generic_expr (rhs3_type);
3713           return true;
3714         }
3715       break;
3716
3717     case COND_EXPR:
3718     case VEC_COND_EXPR:
3719       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3720           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3721         {
3722           error ("type mismatch in conditional expression");
3723           debug_generic_expr (lhs_type);
3724           debug_generic_expr (rhs2_type);
3725           debug_generic_expr (rhs3_type);
3726           return true;
3727         }
3728       break;
3729
3730     case DOT_PROD_EXPR:
3731     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3732       /* FIXME.  */
3733       return false;
3734
3735     default:
3736       gcc_unreachable ();
3737     }
3738   return false;
3739 }
3740
3741 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3742    Returns true if anything is wrong.  */
3743
3744 static bool
3745 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3746 {
3747   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3748   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3749   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3750   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3751   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3752   bool res = false;
3753
3754   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3755     {
3756       error ("non-trivial conversion at assignment");
3757       debug_generic_expr (lhs_type);
3758       debug_generic_expr (rhs1_type);
3759       return true;
3760     }
3761
3762   if (handled_component_p (lhs))
3763     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3764
3765   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3766   switch (rhs_code)
3767     {
3768     case ADDR_EXPR:
3769       {
3770         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3771         if (!is_gimple_addressable (op))
3772           {
3773             error ("invalid operand in unary expression");
3774             return true;
3775           }
3776
3777         /* Technically there is no longer a need for matching types, but
3778            gimple hygiene asks for this check.  In LTO we can end up
3779            combining incompatible units and thus end up with addresses
3780            of globals that change their type to a common one.  */
3781         if (!in_lto_p
3782             && !types_compatible_p (TREE_TYPE (op),
3783                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3784             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3785                                                           TREE_TYPE (op)))
3786           {
3787             error ("type mismatch in address expression");
3788             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3789             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3790             return true;
3791           }
3792
3793         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3794       }
3795
3796     /* tcc_reference  */
3797     case INDIRECT_REF:
3798       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3799       return true;
3800
3801     case COMPONENT_REF:
3802     case BIT_FIELD_REF:
3803     case ARRAY_REF:
3804     case ARRAY_RANGE_REF:
3805     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3806     case REALPART_EXPR:
3807     case IMAGPART_EXPR:
3808     case TARGET_MEM_REF:
3809     case MEM_REF:
3810       if (!is_gimple_reg (lhs)
3811           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3812         {
3813           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3814           debug_generic_stmt (lhs);
3815           debug_generic_stmt (rhs1);
3816           return true;
3817         }
3818       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3819
3820     /* tcc_constant  */
3821     case SSA_NAME:
3822     case INTEGER_CST:
3823     case REAL_CST:
3824     case FIXED_CST:
3825     case COMPLEX_CST:
3826     case VECTOR_CST:
3827     case STRING_CST:
3828       return res;
3829
3830     /* tcc_declaration  */
3831     case CONST_DECL:
3832       return res;
3833     case VAR_DECL:
3834     case PARM_DECL:
3835       if (!is_gimple_reg (lhs)
3836           && !is_gimple_reg (rhs1)
3837           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3838         {
3839           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3840           debug_generic_stmt (lhs);
3841           debug_generic_stmt (rhs1);
3842           return true;
3843         }
3844       return res;
3845
3846     case CONSTRUCTOR:
3847     case OBJ_TYPE_REF:
3848     case ASSERT_EXPR:
3849     case WITH_SIZE_EXPR:
3850       /* FIXME.  */
3851       return res;
3852
3853     default:;
3854     }
3855
3856   return res;
3857 }
3858
3859 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3860    is a problem, otherwise false.  */
3861
3862 static bool
3863 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3864 {
3865   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3866     {
3867     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3868       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3869
3870     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3871       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3872
3873     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3874       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3875
3876     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3877       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3878
3879     default:
3880       gcc_unreachable ();
3881     }
3882 }
3883
3884 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3885    is a problem, otherwise false.  */
3886
3887 static bool
3888 verify_gimple_return (gimple stmt)
3889 {
3890   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3891   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3892
3893   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3894      return values from the original source.  */
3895   if (op == NULL)
3896     return false;
3897
3898   if (!is_gimple_val (op)
3899       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3900     {
3901       error ("invalid operand in return statement");
3902       debug_generic_stmt (op);
3903       return true;
3904     }
3905
3906   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3907        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3908       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3909           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3910           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3911     op = TREE_TYPE (op);
3912
3913   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3914     {
3915       error ("invalid conversion in return statement");
3916       debug_generic_stmt (restype);
3917       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3918       return true;
3919     }
3920
3921   return false;
3922 }
3923
3924
3925 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3926    is a problem, otherwise false.  */
3927
3928 static bool
3929 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3930 {
3931   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3932
3933   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3934      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3935   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3936       && (!is_gimple_val (dest)
3937           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3938     {
3939       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3940       return true;
3941     }
3942
3943   return false;
3944 }
3945
3946 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3947    is a problem, otherwise false.  */
3948
3949 static bool
3950 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3951 {
3952   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3953     {
3954       error ("invalid operand to switch statement");
3955       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3956       return true;
3957     }
3958
3959   return false;
3960 }
3961
3962
3963 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3964    Returns true if anything is wrong.  */
3965
3966 static bool
3967 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3968 {
3969   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3970      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3971      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3972      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3973      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3974      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3975   return false;
3976 }
3977
3978 /* Verify a gimple label statement STMT.
3979    Returns true if anything is wrong.  */
3980
3981 static bool
3982 verify_gimple_label (gimple stmt)
3983 {
3984   tree decl = gimple_label_label (stmt);
3985   int uid;
3986   bool err = false;
3987
3988   if (TREE_CODE (decl) != LABEL_DECL)
3989     return true;
3990
3991   uid = LABEL_DECL_UID (decl);
3992   if (cfun->cfg
3993       && (uid == -1
3994           || VEC_index (basic_block,
3995                         label_to_block_map, uid) != gimple_bb (stmt)))
3996     {
3997       error ("incorrect entry in label_to_block_map");
3998       err |= true;
3999     }
4000
4001   uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4002   if (uid)
4003     {
4004       eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4005       if (decl != lp->post_landing_pad)
4006         {
4007           error ("incorrect setting of landing pad number");
4008           err |= true;
4009         }
4010     }
4011
4012   return err;
4013 }
4014
4015 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
4016    error, otherwise false.  */
4017
4018 static bool
4019 verify_gimple_stmt (gimple stmt)
4020 {
4021   switch (gimple_code (stmt))
4022     {
4023     case GIMPLE_ASSIGN:
4024       return verify_gimple_assign (stmt);
4025
4026     case GIMPLE_LABEL:
4027       return verify_gimple_label (stmt);
4028
4029     case GIMPLE_CALL:
4030       return verify_gimple_call (stmt);
4031
4032     case GIMPLE_COND:
4033       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
4034         {
4035           error ("invalid comparison code in gimple cond");
4036           return true;
4037         }
4038       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
4039             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
4040           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
4041                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
4042         {
4043           error ("invalid labels in gimple cond");
4044           return true;
4045         }
4046           
4047       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
4048                                        gimple_cond_lhs (stmt),
4049                                        gimple_cond_rhs (stmt));
4050
4051     case GIMPLE_GOTO:
4052       return verify_gimple_goto (stmt);
4053
4054     case GIMPLE_SWITCH:
4055       return verify_gimple_switch (stmt);
4056
4057     case GIMPLE_RETURN:
4058       return verify_gimple_return (stmt);
4059
4060     case GIMPLE_ASM:
4061       return false;
4062
4063     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4064     case GIMPLE_NOP:
4065     case GIMPLE_PREDICT:
4066     case GIMPLE_RESX:
4067     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4068     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4069       return false;
4070
4071     CASE_GIMPLE_OMP:
4072       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4073          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4074          non-gimple expressions when the main index variable has had
4075          its address taken.  This does not affect the loop itself
4076          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4077          how to setup the parallel iteration.  */
4078       return false;
4079
4080     case GIMPLE_DEBUG:
4081       return verify_gimple_debug (stmt);
4082
4083     default:
4084       gcc_unreachable ();
4085     }
4086 }
4087
4088 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
4089    and false otherwise.  */
4090
4091 static bool
4092 verify_gimple_phi (gimple phi)
4093 {
4094   bool err = false;
4095   unsigned i;
4096   tree phi_result = gimple_phi_result (phi);
4097   bool virtual_p;
4098
4099   if (!phi_result)
4100     {
4101       error ("invalid PHI result");
4102       return true;
4103     }
4104
4105   virtual_p = !is_gimple_reg (phi_result);
4106   if (TREE_CODE (phi_result) != SSA_NAME
4107       || (virtual_p
4108           && SSA_NAME_VAR (phi_result) != gimple_vop (cfun)))
4109     {
4110       error ("invalid PHI result");
4111       err = true;
4112     }
4113
4114   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4115     {
4116       tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4117
4118       if (!t)
4119         {
4120           error ("missing PHI def");
4121           err |= true;
4122           continue;
4123         }
4124       /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4125          are not considered gimple values.  */
4126       else if ((TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4127                 && virtual_p != !is_gimple_reg (t))
4128                || (virtual_p
4129                    && (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4130                        || SSA_NAME_VAR (t) != gimple_vop (cfun)))
4131                || (!virtual_p
4132                    && !is_gimple_val (t)))
4133         {
4134           error ("invalid PHI argument");
4135           debug_generic_expr (t);
4136           err |= true;
4137         }
4138 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4139       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (phi_result), TREE_TYPE (t)))
4140         {
4141           error ("incompatible types in PHI argument %u", i);
4142           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (phi_result));
4143           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (t));
4144           err |= true;
4145         }
4146 #endif
4147     }
4148
4149   return err;
4150 }
4151
4152 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4153
4154 static bool
4155 verify_gimple_in_seq_2 (gimple_seq stmts)
4156 {
4157   gimple_stmt_iterator ittr;
4158   bool err = false;
4159
4160   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4161     {
4162       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4163
4164       switch (gimple_code (stmt))
4165         {
4166         case GIMPLE_BIND:
4167           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4168           break;
4169
4170         case GIMPLE_TRY:
4171           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4172           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4173           break;
4174
4175         case GIMPLE_EH_FILTER:
4176           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4177           break;
4178
4179         case GIMPLE_CATCH:
4180           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4181           break;
4182
4183         default:
4184           {
4185             bool err2 = verify_gimple_stmt (stmt);
4186             if (err2)
4187               debug_gimple_stmt (stmt);
4188             err |= err2;
4189           }
4190         }
4191     }
4192
4193   return err;
4194 }
4195
4196
4197 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4198
4199 DEBUG_FUNCTION void
4200 verify_gimple_in_seq (gimple_seq stmts)
4201 {
4202   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4203   if (verify_gimple_in_seq_2 (stmts))
4204     internal_error ("verify_gimple failed");
4205   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4206 }
4207
4208 /* Return true when the T can be shared.  */
4209
4210 bool
4211 tree_node_can_be_shared (tree t)
4212 {
4213   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4214       || is_gimple_min_invariant (t)
4215       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4216       || t == error_mark_node
4217       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4218     return true;
4219
4220   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4221     return true;
4222
4223   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4224            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4225          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4226          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4227          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4228     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4229
4230   if (DECL_P (t))
4231     return true;
4232
4233   return false;
4234 }
4235
4236 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4237
4238 static tree
4239 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4240 {
4241   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4242   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4243
4244   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4245     {
4246       *walk_subtrees = false;
4247       return NULL;
4248     }
4249
4250   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4251     return *tp;
4252
4253   return NULL;
4254 }
4255
4256 static bool eh_error_found;
4257 static int
4258 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4259 {
4260   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4261   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4262
4263   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4264     {
4265       error ("dead STMT in EH table");
4266       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4267       eh_error_found = true;
4268     }
4269   return 1;
4270 }
4271
4272 /* Verify the GIMPLE statements in the CFG of FN.  */
4273
4274 DEBUG_FUNCTION void
4275 verify_gimple_in_cfg (struct function *fn)
4276 {
4277   basic_block bb;
4278   bool err = false;
4279   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4280
4281   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4282   visited = pointer_set_create ();
4283   visited_stmts = pointer_set_create ();
4284
4285   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4286     {
4287       gimple_stmt_iterator gsi;
4288
4289       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4290         {
4291           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
4292           bool err2 = false;
4293           unsigned i;
4294
4295           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4296
4297           if (gimple_bb (phi) != bb)
4298             {
4299               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4300               err2 = true;
4301             }
4302
4303           err2 |= verify_gimple_phi (phi);
4304
4305           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4306             {
4307               tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4308               tree addr = walk_tree (&arg, verify_node_sharing, visited, NULL);
4309               if (addr)
4310                 {
4311                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4312                   debug_generic_expr (addr);
4313                   err2 |= true;
4314                 }
4315             }
4316
4317           if (err2)
4318             debug_gimple_stmt (phi);
4319           err |= err2;
4320         }
4321
4322       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4323         {
4324           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4325           bool err2 = false;
4326           struct walk_stmt_info wi;
4327           tree addr;
4328           int lp_nr;
4329
4330           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4331
4332           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4333             {
4334               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4335               err2 = true;
4336             }
4337
4338           err2 |= verify_gimple_stmt (stmt);
4339
4340           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4341           wi.info = (void *) visited;
4342           addr = walk_gimple_op (stmt, verify_node_sharing, &wi);
4343           if (addr)
4344             {
4345               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4346               debug_generic_expr (addr);
4347               err2 |= true;
4348             }
4349
4350           /* ???  Instead of not checking these stmts at all the walker
4351              should know its context via wi.  */
4352           if (!is_gimple_debug (stmt)
4353               && !is_gimple_omp (stmt))
4354             {
4355               memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4356               addr = walk_gimple_op (stmt, verify_expr, &wi);
4357               if (addr)
4358                 {
4359                   debug_generic_expr (addr);
4360                   inform (gimple_location (stmt), "in statement");
4361                   err2 |= true;
4362                 }
4363             }
4364
4365           /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4366              expected that the statement could throw.  Verify that when we
4367              have optimizations that simplify statements such that we prove
4368              that they cannot throw, that we update other data structures
4369              to match.  */
4370           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4371           if (lp_nr != 0)
4372             {
4373               if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4374                 {
4375                   error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4376                   err2 |= true;
4377                 }
4378               else if (lp_nr > 0
4379                        && !gsi_one_before_end_p (gsi)
4380                        && stmt_can_throw_internal (stmt))
4381                 {
4382                   error ("statement marked for throw in middle of block");
4383                   err2 |= true;
4384                 }
4385             }
4386
4387           if (err2)
4388             debug_gimple_stmt (stmt);
4389           err |= err2;
4390         }
4391     }
4392
4393   eh_error_found = false;
4394   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4395     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4396                    verify_eh_throw_stmt_node,
4397                    visited_stmts);
4398
4399   if (err || eh_error_found)
4400     internal_error ("verify_gimple failed");
4401
4402   pointer_set_destroy (visited);
4403   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4404   verify_histograms ();
4405   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4406 }
4407
4408
4409 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4410
4411 static int
4412 gimple_verify_flow_info (void)
4413 {
4414   int err = 0;
4415   basic_block bb;
4416   gimple_stmt_iterator gsi;
4417   gimple stmt;
4418   edge e;
4419   edge_iterator ei;
4420
4421   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4422     {
4423       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4424       err = 1;
4425     }
4426
4427   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4428     {
4429       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4430       err = 1;
4431     }
4432
4433   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4434     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4435       {
4436         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4437         err = 1;
4438       }
4439
4440   FOR_EACH_BB (bb)
4441     {
4442       bool found_ctrl_stmt = false;
4443
4444       stmt = NULL;
4445
4446       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4447       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4448         {
4449           tree label;
4450           gimple prev_stmt = stmt;
4451
4452           stmt = gsi_stmt (gsi);
4453
4454           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4455             break;
4456
4457           label = gimple_label_label (stmt);
4458           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4459             {
4460               error ("nonlocal label ");
4461               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4462               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4463                        bb->index);
4464               err = 1;
4465             }
4466
4467           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4468             {
4469               error ("EH landing pad label ");
4470               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4471               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4472                        bb->index);
4473               err = 1;
4474             }
4475
4476           if (label_to_block (label) != bb)
4477             {
4478               error ("label ");
4479               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4480               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4481                        bb->index);
4482               err = 1;
4483             }
4484
4485           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4486             {
4487               error ("label ");
4488               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4489               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4490                        bb->index);
4491               err = 1;
4492             }
4493         }
4494
4495       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4496       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4497         {
4498           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4499
4500           if (found_ctrl_stmt)
4501             {
4502               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4503                      bb->index);
4504               err = 1;
4505             }
4506
4507           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4508             found_ctrl_stmt = true;
4509
4510           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4511             {
4512               error ("label ");
4513               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4514               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4515               err = 1;
4516             }
4517         }
4518
4519       gsi = gsi_last_bb (bb);
4520       if (gsi_end_p (gsi))
4521         continue;
4522
4523       stmt = gsi_stmt (gsi);
4524
4525       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4526         continue;
4527
4528       err |= verify_eh_edges (stmt);
4529
4530       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4531         {
4532           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4533             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4534               {
4535                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4536                        bb->index);
4537                 err = 1;
4538               }
4539         }
4540
4541       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4542         {
4543           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4544              after anything else but if statement.  */
4545           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4546             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4547               {
4548                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4549                        bb->index);
4550                 err = 1;
4551               }
4552         }
4553
4554       switch (gimple_code (stmt))
4555         {
4556         case GIMPLE_COND:
4557           {
4558             edge true_edge;
4559             edge false_edge;
4560
4561             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4562
4563             if (!true_edge
4564                 || !false_edge
4565                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4566                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4567                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4568                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4569                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4570               {
4571                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4572                        bb->index);
4573                 err = 1;
4574               }
4575           }
4576           break;
4577
4578         case GIMPLE_GOTO:
4579           if (simple_goto_p (stmt))
4580             {
4581               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4582               err = 1;
4583             }
4584           else
4585             {
4586               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4587                  destination blocks have their address taken.  */
4588               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4589                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4590                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4591                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4592                   {
4593                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4594                            bb->index);
4595                     err = 1;
4596                   }
4597             }
4598           break;
4599
4600         case GIMPLE_CALL:
4601           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4602             break;
4603           /* ... fallthru ... */
4604         case GIMPLE_RETURN:
4605           if (!single_succ_p (bb)
4606               || (single_succ_edge (bb)->flags
4607                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4608                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4609             {
4610               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4611               err = 1;
4612             }
4613           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4614             {
4615               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4616                      bb->index);
4617               err = 1;
4618             }
4619           break;
4620
4621         case GIMPLE_SWITCH:
4622           {
4623             tree prev;
4624             edge e;
4625             size_t i, n;
4626
4627             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4628
4629             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4630             for (i = 0; i < n; ++i)
4631               {
4632                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4633                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4634                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4635                 label_bb->aux = (void *)1;
4636               }
4637
4638             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4639             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4640             for (i = 1; i < n; ++i)
4641               {
4642                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4643                 if (!CASE_LOW (c))
4644                   {
4645                     error ("found default case not at the start of "
4646                            "case vector");
4647                     err = 1;
4648                     continue;
4649                   }
4650                 if (CASE_LOW (prev)
4651                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4652                   {
4653                     error ("case labels not sorted: ");
4654                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4655                     fprintf (stderr," is greater than ");
4656                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4657                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4658                     err = 1;
4659                   }
4660                 prev = c;
4661               }
4662             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4663                never be executed.  So do not verify there always exists
4664                a default case here.  */
4665
4666             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4667               {
4668                 if (!e->dest->aux)
4669                   {
4670                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4671                            bb->index, e->dest->index);
4672                     err = 1;
4673                   }
4674
4675                 e->dest->aux = (void *)2;
4676                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4677                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4678                   {
4679                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4680                            bb->index);
4681                     err = 1;
4682                   }
4683               }
4684
4685             /* Check that we have all of them.  */
4686             for (i = 0; i < n; ++i)
4687               {
4688                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4689                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4690
4691                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4692                   {
4693                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4694                     err = 1;
4695                   }
4696               }
4697
4698             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4699               e->dest->aux = (void *)0;
4700           }
4701           break;
4702
4703         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4704           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4705           break;
4706
4707         default:
4708           break;
4709         }
4710     }
4711
4712   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4713     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4714
4715   return err;
4716 }
4717
4718
4719 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4720    by edge FALLTHRU.  */
4721
4722 static void
4723 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4724 {
4725   edge e;
4726   edge_iterator ei;
4727   basic_block dummy, bb;
4728   tree var;
4729   gimple_stmt_iterator gsi;
4730
4731   dummy = fallthru->src;
4732   bb = fallthru->dest;
4733
4734   if (single_pred_p (bb))
4735     return;
4736
4737   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4738      start of BB.  */
4739   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4740     {
4741       gimple phi, new_phi;
4742
4743       phi = gsi_stmt (gsi);
4744       var = gimple_phi_result (phi);
4745       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4746       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4747       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4748       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4749                    UNKNOWN_LOCATION);
4750     }
4751
4752   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4753   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4754     {
4755       if (e == fallthru)
4756         continue;
4757
4758       flush_pending_stmts (e);
4759     }
4760 }
4761
4762
4763 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4764    Create one if it doesn't exist.  */
4765
4766 tree
4767 gimple_block_label (basic_block bb)
4768 {
4769   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4770   bool first = true;
4771   tree label;
4772   gimple stmt;
4773
4774   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4775     {
4776       stmt = gsi_stmt (i);
4777       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4778         break;
4779       label = gimple_label_label (stmt);
4780       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4781         {
4782           if (!first)
4783             gsi_move_before (&i, &s);
4784           return label;
4785         }
4786     }
4787
4788   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4789   stmt = gimple_build_label (label);
4790   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4791   return label;
4792 }
4793
4794
4795 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4796    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4797    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4798    parameters and return values are equivalent to
4799    redirect_edge_and_branch.  */
4800
4801 static edge
4802 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4803 {
4804   basic_block src = e->src;
4805   gimple_stmt_iterator i;
4806   gimple stmt;
4807
4808   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4809      two edges.  */
4810   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4811       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4812          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4813       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4814     return NULL;
4815
4816   i = gsi_last_bb (src);
4817   if (gsi_end_p (i))
4818     return NULL;
4819
4820   stmt = gsi_stmt (i);
4821
4822   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4823     {
4824       gsi_remove (&i, true);
4825       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4826       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4827       return e;
4828     }
4829
4830   return NULL;
4831 }
4832
4833
4834 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4835    edge representing the redirected branch.  */
4836
4837 static edge
4838 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4839 {
4840   basic_block bb = e->src;
4841   gimple_stmt_iterator gsi;
4842   edge ret;
4843   gimple stmt;
4844
4845   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4846     return NULL;
4847
4848   if (e->dest == dest)
4849     return NULL;
4850
4851   if (e->flags & EDGE_EH)
4852     return redirect_eh_edge (e, dest);
4853
4854   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4855     {
4856       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4857       if (ret)
4858         return ret;
4859     }
4860
4861   gsi = gsi_last_bb (bb);
4862   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4863
4864   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4865     {
4866     case GIMPLE_COND:
4867       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4868       break;
4869
4870     case GIMPLE_GOTO:
4871       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4872          simple ones should be represented implicitly.  */
4873       gcc_unreachable ();
4874
4875     case GIMPLE_SWITCH:
4876       {
4877         tree label = gimple_block_label (dest);
4878         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4879
4880         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4881            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4882         if (cases)
4883           {
4884             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4885             tree last, first;
4886
4887             first = cases;
4888             while (cases)
4889               {
4890                 last = cases;
4891                 CASE_LABEL (cases) = label;
4892                 cases = CASE_CHAIN (cases);
4893               }
4894
4895             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4896                to move all the cases associated with E to E2.  */
4897             if (e2)
4898               {
4899                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4900
4901                 CASE_CHAIN (last) = CASE_CHAIN (cases2);
4902                 CASE_CHAIN (cases2) = first;
4903               }
4904             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4905           }
4906         else
4907           {
4908             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4909
4910             for (i = 0; i < n; i++)
4911               {
4912                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4913                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4914                   CASE_LABEL (elt) = label;
4915               }
4916           }
4917       }
4918       break;
4919
4920     case GIMPLE_ASM:
4921       {
4922         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4923         tree label = NULL;
4924
4925         for (i = 0; i < n; ++i)
4926           {
4927             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4928             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4929               {
4930                 if (!label)
4931                   label = gimple_block_label (dest);
4932                 TREE_VALUE (cons) = label;
4933               }
4934           }
4935
4936         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4937            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4938            edge.  */
4939         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4940       }
4941       break;
4942
4943     case GIMPLE_RETURN:
4944       gsi_remove (&gsi, true);
4945       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4946       break;
4947
4948     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4949     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4950     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4951     case GIMPLE_OMP_FOR:
4952       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4953       break;
4954
4955     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4956       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4957         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4958       break;
4959
4960     default:
4961       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4962          do anything besides redirecting it.  */
4963       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4964       break;
4965     }
4966
4967   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4968
4969   /* Now update the edges in the CFG.  */
4970   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4971
4972   return e;
4973 }
4974
4975 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4976    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4977
4978 static bool
4979 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4980 {
4981   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4982     return false;
4983
4984   return true;
4985 }
4986
4987 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4988
4989 static basic_block
4990 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4991 {
4992   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4993   gcc_assert (e);
4994
4995   return NULL;
4996 }
4997
4998
4999 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
5000    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
5001
5002 static basic_block
5003 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
5004 {
5005   gimple_stmt_iterator gsi;
5006   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
5007   gimple act;
5008   gimple_seq list;
5009   basic_block new_bb;
5010   edge e;
5011   edge_iterator ei;
5012
5013   new_bb = create_empty_bb (bb);
5014
5015   /* Redirect the outgoing edges.  */
5016   new_bb->succs = bb->succs;
5017   bb->succs = NULL;
5018   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5019     e->src = new_bb;
5020
5021   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5022     stmt = NULL;
5023
5024   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5025   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5026     {
5027       act = gsi_stmt (gsi);
5028       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5029         continue;
5030
5031       if (!stmt)
5032         break;
5033
5034       if (stmt == act)
5035         {
5036           gsi_next (&gsi);
5037           break;
5038         }
5039     }
5040
5041   if (gsi_end_p (gsi))
5042     return new_bb;
5043
5044   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5045      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5046      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5047      sadly.)  */
5048   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5049   set_bb_seq (new_bb, list);
5050   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5051        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5052     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5053
5054   return new_bb;
5055 }
5056
5057
5058 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5059
5060 static bool
5061 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5062 {
5063   if (bb->prev_bb == after)
5064     return true;
5065
5066   unlink_block (bb);
5067   link_block (bb, after);
5068
5069   return true;
5070 }
5071
5072
5073 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5074
5075 static bool
5076 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5077 {
5078   return true;
5079 }
5080
5081 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5082    preserve SSA form.  */
5083
5084 static basic_block
5085 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5086 {
5087   basic_block new_bb;
5088   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5089   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5090   gimple phi, stmt, copy;
5091
5092   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5093
5094   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5095      the incoming edges have not been setup yet.  */
5096   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5097     {
5098       phi = gsi_stmt (gsi);
5099       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5100       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5101                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5102     }
5103
5104   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5105   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5106     {
5107       def_operand_p def_p;
5108       ssa_op_iter op_iter;
5109       tree lhs;
5110
5111       stmt = gsi_stmt (gsi);
5112       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5113         continue;
5114
5115       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5116          operands.  */
5117       copy = gimple_copy (stmt);
5118       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5119
5120       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5121       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5122
5123       /* When copying around a stmt writing into a local non-user
5124          aggregate, make sure it won't share stack slot with other
5125          vars.  */
5126       lhs = gimple_get_lhs (stmt);
5127       if (lhs && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
5128         {
5129           tree base = get_base_address (lhs);
5130           if (base
5131               && (TREE_CODE (base) == VAR_DECL
5132                   || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
5133               && DECL_IGNORED_P (base)
5134               && !TREE_STATIC (base)
5135               && !DECL_EXTERNAL (base)
5136               && (TREE_CODE (base) != VAR_DECL
5137                   || !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (base)))
5138             DECL_NONSHAREABLE (base) = 1;
5139         }
5140
5141       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5142          add replacement mappings for each new name.  */
5143       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5144         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5145     }
5146
5147   return new_bb;
5148 }
5149
5150 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5151
5152 static void
5153 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5154 {
5155   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5156   edge e;
5157   edge_iterator ei;
5158   gimple phi, phi_copy;
5159   tree def;
5160   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5161
5162   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5163     return;
5164
5165   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5166
5167   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5168     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5169   else
5170     dest = e_copy->dest;
5171
5172   e = find_edge (bb, dest);
5173   if (!e)
5174     {
5175       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5176          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5177          duplicated block whose original was dest.  */
5178       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5179         {
5180           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5181               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5182             break;
5183         }
5184
5185       gcc_assert (e != NULL);
5186     }
5187
5188   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5189        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5190        !gsi_end_p (psi);
5191        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5192     {
5193       phi = gsi_stmt (psi);
5194       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5195       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5196       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5197                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5198     }
5199 }
5200
5201
5202 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5203    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5204    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5205
5206 void
5207 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5208 {
5209   edge e_copy;
5210   edge_iterator ei;
5211
5212   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5213     {
5214       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5215     }
5216 }
5217
5218 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5219    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5220    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5221    phi node arguments for its destination.*/
5222
5223 void
5224 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5225                          edge e_copy)
5226 {
5227   unsigned i;
5228
5229   for (i = 0; i < n_region; i++)
5230     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5231
5232   for (i = 0; i < n_region; i++)
5233     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5234   if (e_copy)
5235     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5236
5237   for (i = 0; i < n_region; i++)
5238     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5239 }
5240
5241 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5242    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5243    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5244    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5245    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5246    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5247    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5248    The function returns false if it is unable to copy the region,
5249    true otherwise.  */
5250
5251 bool
5252 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5253                             basic_block *region, unsigned n_region,
5254                             basic_block *region_copy)
5255 {
5256   unsigned i;
5257   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5258   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5259   edge exit_copy;
5260   VEC (basic_block, heap) *doms;
5261   edge redirected;
5262   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5263   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5264
5265   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5266     return false;
5267
5268   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5269      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5270      it will work, but the state of structures probably will not be
5271      correct.  */
5272   for (i = 0; i < n_region; i++)
5273     {
5274       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5275          same loop.  */
5276       if (region[i]->loop_father != loop)
5277         return false;
5278
5279       if (region[i] != entry->dest
5280           && region[i] == loop->header)
5281         return false;
5282     }
5283
5284   set_loop_copy (loop, loop);
5285
5286   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5287      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5288   if (loop->header == entry->dest)
5289     {
5290       copying_header = true;
5291       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5292
5293       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5294         return false;
5295
5296       for (i = 0; i < n_region; i++)
5297         if (region[i] != exit->src
5298             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5299           return false;
5300     }
5301
5302   if (!region_copy)
5303     {
5304       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5305       free_region_copy = true;
5306     }
5307
5308   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5309
5310   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5311      inside.  */
5312   doms = NULL;
5313   initialize_original_copy_tables ();
5314
5315   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5316
5317   if (entry->dest->count)
5318     {
5319       total_count = entry->dest->count;
5320       entry_count = entry->count;
5321       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5322          frequencies.  */
5323       if (entry_count > total_count)
5324         entry_count = total_count;
5325     }
5326   else
5327     {
5328       total_freq = entry->dest->frequency;
5329       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5330       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5331          frequencies.  */
5332       if (total_freq == 0)
5333         total_freq = 1;
5334       else if (entry_freq > total_freq)
5335         entry_freq = total_freq;
5336     }
5337
5338   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5339             split_edge_bb_loc (entry));
5340   if (total_count)
5341     {
5342       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5343                                        total_count - entry_count,
5344                                        total_count);
5345       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5346                                        total_count);
5347     }
5348   else
5349     {
5350       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5351                                  total_freq);
5352       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5353     }
5354
5355   if (copying_header)
5356     {
5357       loop->header = exit->dest;
5358       loop->latch = exit->src;
5359     }
5360
5361   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5362   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5363   gcc_assert (redirected != NULL);
5364   flush_pending_stmts (entry);
5365
5366   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5367      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5368      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5369      well.  */
5370   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5371   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5372   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5373   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5374
5375   /* Add the other PHI node arguments.  */
5376   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5377
5378   /* Update the SSA web.  */
5379   update_ssa (TODO_update_ssa);
5380
5381   if (free_region_copy)
5382     free (region_copy);
5383
5384   free_original_copy_tables ();
5385   return true;
5386 }
5387
5388 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5389    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5390    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5391    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5392    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5393    otherwise.
5394
5395    For example,
5396
5397    some_code;
5398    if (cond)
5399      A;
5400    else
5401      B;
5402
5403    is transformed to
5404
5405    if (cond)
5406      {
5407        some_code;
5408        A;
5409      }
5410    else
5411      {
5412        some_code;
5413        B;
5414      }
5415 */
5416
5417 bool
5418 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5419                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5420                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5421 {
5422   unsigned i;
5423   bool free_region_copy = false;
5424   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5425   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5426   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5427   VEC (basic_block, heap) *doms;
5428   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5429   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5430   edge exits[2], nexits[2], e;
5431   gimple_stmt_iterator gsi;
5432   gimple cond_stmt;
5433   edge sorig, snew;
5434   basic_block exit_bb;
5435   gimple_stmt_iterator psi;
5436   gimple phi;
5437   tree def;
5438
5439   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5440   exits[0] = exit;
5441   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5442
5443   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5444     return false;
5445
5446   initialize_original_copy_tables ();
5447   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5448   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5449
5450   if (!region_copy)
5451     {
5452       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5453       free_region_copy = true;
5454     }
5455
5456   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5457
5458   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5459      inside.  */
5460   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5461
5462   if (exit->src->count)
5463     {
5464       total_count = exit->src->count;
5465       exit_count = exit->count;
5466       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5467          frequencies.  */
5468       if (exit_count > total_count)
5469         exit_count = total_count;
5470     }
5471   else
5472     {
5473       total_freq = exit->src->frequency;
5474       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5475       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5476          frequencies.  */
5477       if (total_freq == 0)
5478         total_freq = 1;
5479       if (exit_freq > total_freq)
5480         exit_freq = total_freq;
5481     }
5482
5483   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5484             split_edge_bb_loc (exit));
5485   if (total_count)
5486     {
5487       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5488                                        total_count - exit_count,
5489                                        total_count);
5490       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5491                                        total_count);
5492     }
5493   else
5494     {
5495       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5496                                  total_freq);
5497       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5498     }
5499
5500   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5501   entry_bb = entry->dest;
5502   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5503   if (!last_stmt (entry->src)
5504       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5505     switch_bb = entry->src;
5506   else
5507     switch_bb = split_edge (entry);
5508   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5509
5510   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5511   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5512   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5513   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5514
5515   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5516
5517   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5518   sorig->flags = exits[1]->flags;
5519   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5520
5521   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5522   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5523
5524   /* Add the PHI node arguments.  */
5525   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5526
5527   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5528      arguments).  */
5529   exit_bb = exit->dest;
5530
5531   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5532   PENDING_STMT (e) = NULL;
5533
5534   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5535      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5536   for (i = 0; i < n_region; i++)
5537     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5538       {
5539         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5540         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5541         PENDING_STMT (e) = NULL;
5542         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5543              !gsi_end_p (psi);
5544              gsi_next (&psi))
5545           {
5546             phi = gsi_stmt (psi);
5547             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5548             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5549           }
5550       }
5551   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5552   PENDING_STMT (e) = NULL;
5553   
5554   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5555      inside needs to update dominance info.  */
5556   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5557   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5558   /* Update the SSA web.  */
5559   update_ssa (TODO_update_ssa);
5560
5561   if (free_region_copy)
5562     free (region_copy);
5563
5564   free_original_copy_tables ();
5565   return true;
5566 }
5567
5568 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5569    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5570    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5571
5572 void
5573 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5574                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5575 {
5576   basic_block son;
5577
5578   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5579        son;
5580        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5581     {
5582       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5583       if (son != exit)
5584         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5585     }
5586 }
5587
5588 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5589    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5590
5591 static void
5592 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5593                            tree to_context)
5594 {
5595   tree t = *tp, new_t;
5596   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5597   void **loc;
5598
5599   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5600     return;
5601
5602   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5603
5604   if (!loc)
5605     {
5606       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5607
5608       if (SSA_VAR_P (t))
5609         {
5610           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5611           add_local_decl (f, new_t);
5612         }
5613       else
5614         {
5615           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5616           new_t = copy_node (t);
5617         }
5618       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5619
5620       *loc = new_t;
5621     }
5622   else
5623     new_t = (tree) *loc;
5624
5625   *tp = new_t;
5626 }
5627
5628
5629 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5630    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5631
5632 static tree
5633 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5634                   tree to_context)
5635 {
5636   void **loc;
5637   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5638
5639   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5640
5641   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5642
5643   if (!loc)
5644     {
5645       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5646
5647       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5648       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5649         add_referenced_var (decl);
5650
5651       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5652       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5653         set_default_def (decl, new_name);
5654       pop_cfun ();
5655
5656       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5657       *loc = new_name;
5658     }
5659   else
5660     new_name = (tree) *loc;
5661
5662   return new_name;
5663 }
5664
5665 struct move_stmt_d
5666 {
5667   tree orig_block;
5668   tree new_block;
5669   tree from_context;
5670   tree to_context;
5671   struct pointer_map_t *vars_map;
5672   htab_t new_label_map;
5673   struct pointer_map_t *eh_map;
5674   bool remap_decls_p;
5675 };
5676
5677 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5678    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5679    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5680
5681 static tree
5682 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5683 {
5684   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5685   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5686   tree t = *tp;
5687
5688   if (EXPR_P (t))
5689     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5690     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5691
5692   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5693     {
5694       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5695         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5696       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5697         {
5698           if (p->new_label_map)
5699             {
5700               struct tree_map in, *out;
5701               in.base.from = t;
5702               out = (struct tree_map *)
5703                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5704               if (out)
5705                 *tp = t = out->to;
5706             }
5707
5708           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5709         }
5710       else if (p->remap_decls_p)
5711         {
5712           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5713              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5714              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5715              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5716              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5717              suffice to do this for addressable variables.  */
5718           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5719                && !is_global_var (t))
5720               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5721             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5722
5723           if (SSA_VAR_P (t)
5724               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5725             {
5726               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5727               add_referenced_var (*tp);
5728               pop_cfun ();
5729             }
5730         }
5731       *walk_subtrees = 0;
5732     }
5733   else if (TYPE_P (t))
5734     *walk_subtrees = 0;
5735
5736   return NULL_TREE;
5737 }
5738
5739 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5740    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5741
5742 static int
5743 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5744 {
5745   eh_region old_r, new_r;
5746   void **slot;
5747
5748   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5749   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5750   new_r = (eh_region) *slot;
5751
5752   return new_r->index;
5753 }
5754
5755 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5756
5757 static tree
5758 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5759 {
5760   int old_nr, new_nr;
5761
5762   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5763   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5764
5765   return build_int_cst (integer_type_node, new_nr);
5766 }
5767
5768 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5769
5770    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5771    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5772    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5773    statement.  */
5774
5775 static tree
5776 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5777              struct walk_stmt_info *wi)
5778 {
5779   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5780   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5781   tree block = gimple_block (stmt);
5782
5783   if (p->orig_block == NULL_TREE
5784       || block == p->orig_block
5785       || block == NULL_TREE)
5786     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5787 #ifdef ENABLE_CHECKING
5788   else if (block != p->new_block)
5789     {
5790       while (block && block != p->orig_block)
5791         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5792       gcc_assert (block);
5793     }
5794 #endif
5795
5796   switch (gimple_code (stmt))
5797     {
5798     case GIMPLE_CALL:
5799       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5800       {
5801         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5802         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5803           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5804             {
5805             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5806               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5807               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5808               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5809               /* FALLTHRU */
5810
5811             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5812             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5813               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5814               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5815               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5816               break;
5817
5818             default:
5819               break;
5820             }
5821       }
5822       break;
5823
5824     case GIMPLE_RESX:
5825       {
5826         int r = gimple_resx_region (stmt);
5827         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5828         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5829       }
5830       break;
5831
5832     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5833       {
5834         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5835         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5836         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5837       }
5838       break;
5839
5840     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5841     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5842       break;
5843     default:
5844       if (is_gimple_omp (stmt))
5845         {
5846           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5847              referenced in clauses and directive header belong to the
5848              parent function and should not be moved into the child
5849              function.  */
5850           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5851           p->remap_decls_p = false;
5852           *handled_ops_p = true;
5853
5854           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5855                            move_stmt_op, wi);
5856
5857           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5858         }
5859       break;
5860     }
5861
5862   return NULL_TREE;
5863 }
5864
5865 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5866    block is moved out of the original linked list and placed after
5867    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5868    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5869    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5870    updated to reflect the moved edges.
5871
5872    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5873    to record the mapping.  */
5874
5875 static void
5876 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5877                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5878                   struct move_stmt_d *d)
5879 {
5880   struct control_flow_graph *cfg;
5881   edge_iterator ei;
5882   edge e;
5883   gimple_stmt_iterator si;
5884   unsigned old_len, new_len;
5885
5886   /* Remove BB from dominance structures.  */
5887   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5888   if (current_loops)
5889     remove_bb_from_loops (bb);
5890
5891   /* Link BB to the new linked list.  */
5892   move_block_after (bb, after);
5893
5894   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5895   if (update_edge_count_p)
5896     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5897       {
5898         cfun->cfg->x_n_edges--;
5899         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5900       }
5901
5902   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5903   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5904   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5905
5906   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5907   cfg = dest_cfun->cfg;
5908   cfg->x_n_basic_blocks++;
5909   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5910     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5911
5912   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5913   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5914     {
5915       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5916       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5917                              new_len);
5918     }
5919
5920   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5921                bb->index, bb);
5922
5923   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5924   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5925     {
5926       gimple phi = gsi_stmt (si);
5927       use_operand_p use;
5928       tree op = PHI_RESULT (phi);
5929       ssa_op_iter oi;
5930
5931       if (!is_gimple_reg (op))
5932         {
5933           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5934              run for the new function, anyway).  */
5935           remove_phi_node (&si, true);
5936           continue;
5937         }
5938
5939       SET_PHI_RESULT (phi,
5940                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5941       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5942         {
5943           op = USE_FROM_PTR (use);
5944           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5945             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5946         }
5947
5948       gsi_next (&si);
5949     }
5950
5951   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5952     {
5953       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5954       struct walk_stmt_info wi;
5955
5956       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5957       wi.info = d;
5958       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5959
5960       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5961         {
5962           tree label = gimple_label_label (stmt);
5963           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5964
5965           gcc_assert (uid > -1);
5966
5967           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5968           if (old_len <= (unsigned) uid)
5969             {
5970               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5971               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5972                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5973             }
5974
5975           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5976           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5977
5978           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5979
5980           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5981             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5982         }
5983
5984       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5985       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5986
5987       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5988       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5989
5990       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5991          the current function.  */
5992       free_stmt_operands (stmt);
5993       push_cfun (dest_cfun);
5994       update_stmt (stmt);
5995       pop_cfun ();
5996     }
5997
5998   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5999     if (e->goto_locus)
6000       {
6001         tree block = e->goto_block;
6002         if (d->orig_block == NULL_TREE
6003             || block == d->orig_block)
6004           e->goto_block = d->new_block;
6005 #ifdef ENABLE_CHECKING
6006         else if (block != d->new_block)
6007           {
6008             while (block && block != d->orig_block)
6009               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6010             gcc_assert (block);
6011           }
6012 #endif
6013       }
6014 }
6015
6016 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6017    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6018
6019 static eh_region
6020 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6021                                 basic_block bb, eh_region region)
6022 {
6023   gimple_stmt_iterator si;
6024
6025   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6026     {
6027       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6028       eh_region stmt_region;
6029       int lp_nr;
6030
6031       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6032       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6033       if (stmt_region)
6034         {
6035           if (region == NULL)
6036             region = stmt_region;
6037           else if (stmt_region != region)
6038             {
6039               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6040               gcc_assert (region != NULL);
6041             }
6042         }
6043     }
6044
6045   return region;
6046 }
6047
6048 static tree
6049 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6050 {
6051   htab_t hash = (htab_t) data;
6052   struct tree_map *m;
6053   void **slot;
6054
6055   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6056
6057   m = XNEW (struct tree_map);
6058   m->hash = DECL_UID (decl);
6059   m->base.from = decl;
6060   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6061   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6062   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6063     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6064
6065   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6066   gcc_assert (*slot == NULL);
6067
6068   *slot = m;
6069
6070   return m->to;
6071 }
6072
6073 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6074    subblocks.  */
6075
6076 static void
6077 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6078                                   tree to_context)
6079 {
6080   tree *tp, t;
6081
6082   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6083     {
6084       t = *tp;
6085       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6086         continue;
6087       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6088       if (t != *tp)
6089         {
6090           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6091             {
6092               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6093               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6094             }
6095           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6096           *tp = t;
6097         }
6098     }
6099
6100   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6101     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6102 }
6103
6104 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6105    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6106    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6107    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6108
6109    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6110    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6111    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6112    dominate EXIT_BB.
6113
6114    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6115    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6116    to the new function.
6117
6118    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6119    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6120    associated with DEST_CFUN.  */
6121
6122 basic_block
6123 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6124                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6125 {
6126   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6127   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6128   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6129   struct function *saved_cfun = cfun;
6130   int *entry_flag, *exit_flag;
6131   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6132   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6133   edge e;
6134   edge_iterator ei;
6135   htab_t new_label_map;
6136   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6137   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6138   struct move_stmt_d d;
6139
6140   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6141      region.  */
6142   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6143               && (!exit_bb
6144                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6145
6146   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6147      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6148   bbs = NULL;
6149   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6150   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6151
6152   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6153      dominated by the new block.  */
6154   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6155                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6156                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6157
6158   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6159      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6160      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6161      will replace the region.  */
6162   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6163   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6164   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6165   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6166   i = 0;
6167   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6168     {
6169       entry_prob[i] = e->probability;
6170       entry_flag[i] = e->flags;
6171       entry_pred[i++] = e->src;
6172       remove_edge (e);
6173     }
6174
6175   if (exit_bb)
6176     {
6177       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6178       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6179                                            sizeof (basic_block));
6180       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6181       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6182       i = 0;
6183       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6184         {
6185           exit_prob[i] = e->probability;
6186           exit_flag[i] = e->flags;
6187           exit_succ[i++] = e->dest;
6188           remove_edge (e);
6189         }
6190     }
6191   else
6192     {
6193       num_exit_edges = 0;
6194       exit_succ = NULL;
6195       exit_flag = NULL;
6196       exit_prob = NULL;
6197     }
6198
6199   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6200   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6201   push_cfun (dest_cfun);
6202
6203   init_empty_tree_cfg ();
6204
6205   /* Initialize EH information for the new function.  */
6206   eh_map = NULL;
6207   new_label_map = NULL;
6208   if (saved_cfun->eh)
6209     {
6210       eh_region region = NULL;
6211
6212       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6213         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6214
6215       init_eh_for_function ();
6216       if (region != NULL)
6217         {
6218           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6219           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6220                                          new_label_mapper, new_label_map);
6221         }
6222     }
6223
6224   pop_cfun ();
6225
6226   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6227   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6228   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6229   vars_map = pointer_map_create ();
6230
6231   memset (&d, 0, sizeof (d));
6232   d.orig_block = orig_block;
6233   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6234   d.from_context = cfun->decl;
6235   d.to_context = dest_cfun->decl;
6236   d.vars_map = vars_map;
6237   d.new_label_map = new_label_map;
6238   d.eh_map = eh_map;
6239   d.remap_decls_p = true;
6240
6241   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6242     {
6243       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6244          already been updated earlier when we detached the region from
6245          the original CFG.  */
6246       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6247       after = bb;
6248     }
6249
6250   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6251   if (orig_block)
6252     {
6253       tree block;
6254       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6255                   == NULL_TREE);
6256       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6257         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6258       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6259            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6260         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6261       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6262     }
6263
6264   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6265                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6266
6267   if (new_label_map)
6268     htab_delete (new_label_map);
6269   if (eh_map)
6270     pointer_map_destroy (eh_map);
6271   pointer_map_destroy (vars_map);
6272
6273   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6274      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6275      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6276      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6277      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6278      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6279
6280      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6281      these helpers.  */
6282   push_cfun (dest_cfun);
6283   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6284   if (exit_bb)
6285     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6286   pop_cfun ();
6287
6288   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6289      create a new basic block in its place.  */
6290   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6291   if (current_loops)
6292     add_bb_to_loop (bb, loop);
6293   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6294     {
6295       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6296       e->probability = entry_prob[i];
6297     }
6298
6299   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6300     {
6301       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6302       e->probability = exit_prob[i];
6303     }
6304
6305   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6306   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6307     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6308   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6309
6310   if (exit_bb)
6311     {
6312       free (exit_prob);
6313       free (exit_flag);
6314       free (exit_succ);
6315     }
6316   free (entry_prob);
6317   free (entry_flag);
6318   free (entry_pred);
6319   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6320
6321   return bb;
6322 }
6323
6324
6325 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6326    */
6327
6328 void
6329 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6330 {
6331   tree arg, var;
6332   struct function *dsf;
6333   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6334   basic_block bb;
6335   tree chain;
6336
6337   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6338
6339   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6340   while (arg)
6341     {
6342       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6343       fprintf (file, " ");
6344       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6345       if (flags & TDF_VERBOSE)
6346         print_node (file, "", arg, 4);
6347       if (DECL_CHAIN (arg))
6348         fprintf (file, ", ");
6349       arg = DECL_CHAIN (arg);
6350     }
6351   fprintf (file, ")\n");
6352
6353   if (flags & TDF_VERBOSE)
6354     print_node (file, "", fn, 2);
6355
6356   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6357   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6358     dump_eh_tree (file, dsf);
6359
6360   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6361     {
6362       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6363       return;
6364     }
6365
6366   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6367   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6368
6369   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6370      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6371   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6372     {
6373       unsigned ix;
6374       ignore_topmost_bind = true;
6375
6376       fprintf (file, "{\n");
6377       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6378         {
6379           print_generic_decl (file, var, flags);
6380           if (flags & TDF_VERBOSE)
6381             print_node (file, "", var, 4);
6382           fprintf (file, "\n");
6383
6384           any_var = true;
6385         }
6386     }
6387
6388   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6389     {
6390       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6391       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6392       if (!ignore_topmost_bind)
6393         fprintf (file, "{\n");
6394
6395       if (any_var && n_basic_blocks)
6396         fprintf (file, "\n");
6397
6398       FOR_EACH_BB (bb)
6399         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6400
6401       fprintf (file, "}\n");
6402       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6403     }
6404   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6405     {
6406       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6407          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6408          that make up its body.  */
6409       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6410
6411       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6412           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6413           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6414         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6415       else
6416         {
6417           if (!ignore_topmost_bind)
6418             fprintf (file, "{\n");
6419
6420           if (any_var)
6421             fprintf (file, "\n");
6422
6423           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6424           fprintf (file, "}\n");
6425         }
6426     }
6427   else
6428     {
6429       int indent;
6430
6431       /* Make a tree based dump.  */
6432       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6433
6434       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6435         {
6436           if (ignore_topmost_bind)
6437             {
6438               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6439               indent = 2;
6440             }
6441           else
6442             indent = 0;
6443         }
6444       else
6445         {
6446           if (!ignore_topmost_bind)
6447             fprintf (file, "{\n");
6448           indent = 2;
6449         }
6450
6451       if (any_var)
6452         fprintf (file, "\n");
6453
6454       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6455       if (ignore_topmost_bind)
6456         fprintf (file, "}\n");
6457     }
6458
6459   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6460     dump_enumerated_decls (file, flags);
6461   fprintf (file, "\n\n");
6462
6463   /* Restore CFUN.  */
6464   pop_cfun ();
6465 }
6466
6467
6468 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6469
6470 DEBUG_FUNCTION void
6471 debug_function (tree fn, int flags)
6472 {
6473   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6474 }
6475
6476
6477 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6478
6479 static void
6480 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6481 {
6482   edge e;
6483   edge_iterator ei;
6484
6485   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6486     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6487 }
6488
6489
6490 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6491
6492 static void
6493 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6494 {
6495   edge e;
6496   edge_iterator ei;
6497
6498   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6499     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6500 }
6501
6502 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6503
6504 void
6505 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6506 {
6507   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6508   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6509   s_indent[indent] = '\0';
6510
6511   /* Print basic_block's header.  */
6512   if (verbosity >= 2)
6513     {
6514       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6515       print_pred_bbs (file, bb);
6516       fprintf (file, "}, succs = {");
6517       print_succ_bbs (file, bb);
6518       fprintf (file, "})\n");
6519     }
6520
6521   /* Print basic_block's body.  */
6522   if (verbosity >= 3)
6523     {
6524       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6525       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6526       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6527     }
6528 }
6529
6530 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6531
6532 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6533    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6534    structure.  */
6535
6536 static void
6537 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6538 {
6539   char *s_indent;
6540   basic_block bb;
6541
6542   if (loop == NULL)
6543     return;
6544
6545   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6546   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6547   s_indent[indent] = '\0';
6548
6549   /* Print loop's header.  */
6550   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6551            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6552   fprintf (file, ", niter = ");
6553   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6554
6555   if (loop->any_upper_bound)
6556     {
6557       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6558       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6559     }
6560
6561   if (loop->any_estimate)
6562     {
6563       fprintf (file, ", estimate = ");
6564       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6565     }
6566   fprintf (file, ")\n");
6567
6568   /* Print loop's body.  */
6569   if (verbosity >= 1)
6570     {
6571       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6572       FOR_EACH_BB (bb)
6573         if (bb->loop_father == loop)
6574           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6575
6576       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6577       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6578     }
6579 }
6580
6581 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6582    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6583    loop, or just its structure.  */
6584
6585 static void
6586 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6587 {
6588   if (loop == NULL)
6589     return;
6590
6591   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6592   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6593 }
6594
6595 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6596    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6597
6598 void
6599 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6600 {
6601   basic_block bb;
6602
6603   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6604   if (bb && bb->loop_father)
6605     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6606 }
6607
6608
6609 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6610
6611 DEBUG_FUNCTION void
6612 debug_loops (int verbosity)
6613 {
6614   print_loops (stderr, verbosity);
6615 }
6616
6617 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6618
6619 DEBUG_FUNCTION void
6620 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6621 {
6622   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6623 }
6624
6625 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6626    level.  */
6627
6628 DEBUG_FUNCTION void
6629 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6630 {
6631   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6632 }
6633
6634 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6635    instructions that must stay with the call.  Return false,
6636    otherwise.  */
6637
6638 static bool
6639 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6640 {
6641   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6642   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6643 }
6644
6645
6646 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6647    otherwise.  */
6648
6649 static bool
6650 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6651 {
6652   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6653   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6654 }
6655
6656
6657 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6658    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6659
6660 static bool
6661 need_fake_edge_p (gimple t)
6662 {
6663   tree fndecl = NULL_TREE;
6664   int call_flags = 0;
6665
6666   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6667      CONST and PURE calls do not need one.
6668      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6669      it would be a good idea, because those attributes are
6670      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6671      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6672      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6673   if (is_gimple_call (t))
6674     {
6675       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6676       call_flags = gimple_call_flags (t);
6677     }
6678
6679   if (is_gimple_call (t)
6680       && fndecl
6681       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6682       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6683       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6684       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6685          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6686          and clears the counters before forking has the same
6687          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6688       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6689            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6690     return false;
6691
6692   if (is_gimple_call (t)
6693       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6694     return true;
6695
6696   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6697        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6698     return true;
6699
6700   return false;
6701 }
6702
6703
6704 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6705    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6706    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6707    the number of blocks that were split.
6708
6709    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6710    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6711
6712 static int
6713 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6714 {
6715   int i;
6716   int blocks_split = 0;
6717   int last_bb = last_basic_block;
6718   bool check_last_block = false;
6719
6720   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6721     return 0;
6722
6723   if (! blocks)
6724     check_last_block = true;
6725   else
6726     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6727
6728   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6729      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6730      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6731      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6732      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6733      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6734
6735      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6736      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6737      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6738
6739      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6740   if (check_last_block)
6741     {
6742       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6743       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6744       gimple t = NULL;
6745
6746       if (!gsi_end_p (gsi))
6747         t = gsi_stmt (gsi);
6748
6749       if (t && need_fake_edge_p (t))
6750         {
6751           edge e;
6752
6753           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6754           if (e)
6755             {
6756               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6757               gsi_commit_edge_inserts ();
6758             }
6759         }
6760     }
6761
6762   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6763      calls since there is no way that we can determine if they will
6764      return or not...  */
6765   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6766     {
6767       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6768       gimple_stmt_iterator gsi;
6769       gimple stmt, last_stmt;
6770
6771       if (!bb)
6772         continue;
6773
6774       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6775         continue;
6776
6777       gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6778       if (!gsi_end_p (gsi))
6779         {
6780           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6781           do
6782             {
6783               stmt = gsi_stmt (gsi);
6784               if (need_fake_edge_p (stmt))
6785                 {
6786                   edge e;
6787
6788                   /* The handling above of the final block before the
6789                      epilogue should be enough to verify that there is
6790                      no edge to the exit block in CFG already.
6791                      Calling make_edge in such case would cause us to
6792                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6793 #ifdef ENABLE_CHECKING
6794                   if (stmt == last_stmt)
6795                     {
6796                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6797                       gcc_assert (e == NULL);
6798                     }
6799 #endif
6800
6801                   /* Note that the following may create a new basic block
6802                      and renumber the existing basic blocks.  */
6803                   if (stmt != last_stmt)
6804                     {
6805                       e = split_block (bb, stmt);
6806                       if (e)
6807                         blocks_split++;
6808                     }
6809                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6810                 }
6811               gsi_prev (&gsi);
6812             }
6813           while (!gsi_end_p (gsi));
6814         }
6815     }
6816
6817   if (blocks_split)
6818     verify_flow_info ();
6819
6820   return blocks_split;
6821 }
6822
6823 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6824    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6825    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6826
6827 void
6828 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6829 {
6830   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6831   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6832   bitmap df, df_idom;
6833   edge f;
6834   edge_iterator ei;
6835   bool none_removed = false;
6836   unsigned i;
6837   basic_block bb, dbb;
6838   bitmap_iterator bi;
6839
6840   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6841     {
6842       remove_edge (e);
6843       return;
6844     }
6845
6846   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6847   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6848     {
6849       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6850         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6851       remove_edge (e);
6852       return;
6853     }
6854
6855   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6856      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6857      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6858
6859      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6860      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6861      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6862   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6863     {
6864       if (f == e)
6865         continue;
6866
6867       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6868         {
6869           none_removed = true;
6870           break;
6871         }
6872     }
6873
6874   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6875   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6876
6877   if (none_removed)
6878     bitmap_set_bit (df_idom,
6879                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6880   else
6881     {
6882       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6883       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6884         {
6885           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6886             {
6887               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6888                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6889             }
6890         }
6891       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6892         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6893
6894       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6895         {
6896           bb = BASIC_BLOCK (i);
6897           bitmap_set_bit (df_idom,
6898                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6899         }
6900     }
6901
6902   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6903     {
6904       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6905       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6906       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6907     }
6908
6909   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6910   if (none_removed)
6911     remove_edge (e);
6912   else
6913     {
6914       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6915          released DEFs into debug stmts.  See
6916          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6917          details.  */
6918       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6919         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6920     }
6921
6922   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6923      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6924
6925      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6926      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6927      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6928      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6929      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6930      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6931      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6932   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6933     {
6934       bb = BASIC_BLOCK (i);
6935       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6936            dbb;
6937            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6938         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6939     }
6940
6941   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6942
6943   BITMAP_FREE (df);
6944   BITMAP_FREE (df_idom);
6945   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6946   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6947 }
6948
6949 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6950
6951 bool
6952 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6953 {
6954   bool changed = false;
6955   edge e;
6956   edge_iterator ei;
6957   gimple stmt = last_stmt (bb);
6958
6959   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6960     return false;
6961
6962   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6963     {
6964       if (e->flags & EDGE_EH)
6965         {
6966           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6967           changed = true;
6968         }
6969       else
6970         ei_next (&ei);
6971     }
6972
6973   return changed;
6974 }
6975
6976 /* Purge dead EH edges from basic block listed in BLOCKS.  */
6977
6978 bool
6979 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6980 {
6981   bool changed = false;
6982   unsigned i;
6983   bitmap_iterator bi;
6984
6985   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6986     {
6987       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6988
6989       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
6990          this basic block already.  */
6991       gcc_assert (bb || changed);
6992       if (bb != NULL)
6993         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6994     }
6995
6996   return changed;
6997 }
6998
6999 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
7000
7001 bool
7002 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
7003 {
7004   bool changed = false;
7005   edge e;
7006   edge_iterator ei;
7007   gimple stmt = last_stmt (bb);
7008
7009   if (!cfun->has_nonlocal_label)
7010     return false;
7011
7012   if (stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt))
7013     return false;
7014
7015   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7016     {
7017       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
7018         {
7019           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7020           changed = true;
7021         }
7022       else
7023         ei_next (&ei);
7024     }
7025
7026   return changed;
7027 }
7028
7029 /* Purge dead abnormal call edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7030
7031 bool
7032 gimple_purge_all_dead_abnormal_call_edges (const_bitmap blocks)
7033 {
7034   bool changed = false;
7035   unsigned i;
7036   bitmap_iterator bi;
7037
7038   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7039     {
7040       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7041
7042       /* Earlier gimple_purge_dead_abnormal_call_edges could have removed
7043          this basic block already.  */
7044       gcc_assert (bb || changed);
7045       if (bb != NULL)
7046         changed |= gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (bb);
7047     }
7048
7049   return changed;
7050 }
7051
7052 /* This function is called whenever a new edge is created or
7053    redirected.  */
7054
7055 static void
7056 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7057 {
7058   basic_block bb = e->dest;
7059
7060   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7061     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7062 }
7063
7064 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7065    the edge vector E->dest->preds.  */
7066
7067 static void
7068 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7069 {
7070   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7071     remove_phi_args (e);
7072 }
7073
7074 /*---------------------------------------------------------------------------
7075   Helper functions for Loop versioning
7076   ---------------------------------------------------------------------------*/
7077
7078 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7079    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7080    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7081    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7082    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7083    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7084    splitting.  */
7085
7086 static void
7087 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7088                                   basic_block new_head, edge e)
7089 {
7090   gimple phi1, phi2;
7091   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7092   tree def;
7093   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7094
7095   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7096      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7097   gcc_assert (e2 != NULL);
7098
7099   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7100      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7101
7102   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7103        psi1 = gsi_start_phis (first);
7104        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7105        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7106     {
7107       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7108       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7109       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7110       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7111     }
7112 }
7113
7114
7115 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7116    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7117    the destination of the ELSE part.  */
7118
7119 static void
7120 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7121                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7122                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7123 {
7124   gimple_stmt_iterator gsi;
7125   gimple new_cond_expr;
7126   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7127   edge e0;
7128
7129   /* Build new conditional expr */
7130   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7131                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7132
7133   /* Add new cond in cond_bb.  */
7134   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7135   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7136
7137   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7138      as well as second head.  */
7139   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7140   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7141   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7142 }
7143
7144 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7145   "gimple",
7146   gimple_verify_flow_info,
7147   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7148   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7149   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7150   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7151   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7152   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7153   gimple_split_block,           /* split_block  */
7154   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7155   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7156   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7157   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7158   gimple_predicted_by_p,        /* predicted_by_p  */
7159   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7160   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7161   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7162   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7163   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7164   NULL,                         /* force_nonfallthru */
7165   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7166   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7167   gimple_flow_call_edges_add,   /* flow_call_edges_add */
7168   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7169   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7170   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7171   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7172   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7173   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7174   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7175 };
7176
7177
7178 /* Split all critical edges.  */
7179
7180 static unsigned int
7181 split_critical_edges (void)
7182 {
7183   basic_block bb;
7184   edge e;
7185   edge_iterator ei;
7186
7187   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7188      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7189      mappings around the calls to split_edge.  */
7190   start_recording_case_labels ();
7191   FOR_ALL_BB (bb)
7192     {
7193       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7194         {
7195           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7196             split_edge (e);
7197           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7198              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7199              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7200              edges we must split edges that have multiple successors and
7201              end by control flow statements, such as RESX.
7202              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7203              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7204           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7205                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7206                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7207                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7208                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7209             {
7210               gimple_stmt_iterator gsi;
7211
7212               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7213               if (!gsi_end_p (gsi)
7214                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7215                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7216                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7217                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7218                 split_edge (e);
7219             }
7220         }
7221     }
7222   end_recording_case_labels ();
7223   return 0;
7224 }
7225
7226 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7227 {
7228  {
7229   GIMPLE_PASS,
7230   "crited",                          /* name */
7231   NULL,                          /* gate */
7232   split_critical_edges,          /* execute */
7233   NULL,                          /* sub */
7234   NULL,                          /* next */
7235   0,                             /* static_pass_number */
7236   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7237   PROP_cfg,                      /* properties required */
7238   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7239   0,                             /* properties_destroyed */
7240   0,                             /* todo_flags_start */
7241   TODO_verify_flow               /* todo_flags_finish */
7242  }
7243 };
7244
7245
7246 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7247    Return the gimple_val holding the result.  */
7248
7249 tree
7250 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7251                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7252 {
7253   tree ret;
7254   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7255
7256   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7257   STRIP_NOPS (ret);
7258
7259   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7260                                    GSI_SAME_STMT);
7261 }
7262
7263 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7264    Return the gimple_val holding the result.  */
7265
7266 tree
7267 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7268                  tree type, tree a, tree b)
7269 {
7270   tree ret;
7271
7272   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7273   STRIP_NOPS (ret);
7274
7275   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7276                                    GSI_SAME_STMT);
7277 }
7278
7279 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7280    Return the gimple_val holding the result.  */
7281
7282 tree
7283 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7284                  tree a)
7285 {
7286   tree ret;
7287
7288   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7289   STRIP_NOPS (ret);
7290
7291   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7292                                    GSI_SAME_STMT);
7293 }
7294
7295
7296 \f
7297 /* Emit return warnings.  */
7298
7299 static unsigned int
7300 execute_warn_function_return (void)
7301 {
7302   source_location location;
7303   gimple last;
7304   edge e;
7305   edge_iterator ei;
7306
7307   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7308   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7309       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7310     {
7311       location = UNKNOWN_LOCATION;
7312       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7313         {
7314           last = last_stmt (e->src);
7315           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7316                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7317               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7318             break;
7319         }
7320       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7321         location = cfun->function_end_locus;
7322       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7323     }
7324
7325   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7326      without returning a value.  */
7327   else if (warn_return_type
7328            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7329            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7330            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7331     {
7332       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7333         {
7334           gimple last = last_stmt (e->src);
7335           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7336               && gimple_return_retval (last) == NULL
7337               && !gimple_no_warning_p (last))
7338             {
7339               location = gimple_location (last);
7340               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7341                   location = cfun->function_end_locus;
7342               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7343               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7344               break;
7345             }
7346         }
7347     }
7348   return 0;
7349 }
7350
7351
7352 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7353    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7354    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7355    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7356
7357 void
7358 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7359                                      edge *true_edge,
7360                                      edge *false_edge)
7361 {
7362   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7363
7364   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7365     {
7366       *true_edge = e;
7367       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7368     }
7369   else
7370     {
7371       *false_edge = e;
7372       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7373     }
7374 }
7375
7376 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7377 {
7378  {
7379   GIMPLE_PASS,
7380   "*warn_function_return",              /* name */
7381   NULL,                                 /* gate */
7382   execute_warn_function_return,         /* execute */
7383   NULL,                                 /* sub */
7384   NULL,                                 /* next */
7385   0,                                    /* static_pass_number */
7386   TV_NONE,                              /* tv_id */
7387   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7388   0,                                    /* properties_provided */
7389   0,                                    /* properties_destroyed */
7390   0,                                    /* todo_flags_start */
7391   0                                     /* todo_flags_finish */
7392  }
7393 };
7394
7395 /* Emit noreturn warnings.  */
7396
7397 static unsigned int
7398 execute_warn_function_noreturn (void)
7399 {
7400   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7401       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7402     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7403   return 0;
7404 }
7405
7406 static bool
7407 gate_warn_function_noreturn (void)
7408 {
7409   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7410 }
7411
7412 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7413 {
7414  {
7415   GIMPLE_PASS,
7416   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7417   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7418   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7419   NULL,                                 /* sub */
7420   NULL,                                 /* next */
7421   0,                                    /* static_pass_number */
7422   TV_NONE,                              /* tv_id */
7423   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7424   0,                                    /* properties_provided */
7425   0,                                    /* properties_destroyed */
7426   0,                                    /* todo_flags_start */
7427   0                                     /* todo_flags_finish */
7428  }
7429 };
7430
7431
7432 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7433    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7434    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7435
7436 static void
7437 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7438 {
7439   tree fdecl, ftype;
7440   gimple_stmt_iterator i;
7441
7442   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7443     {
7444       gimple g = gsi_stmt (i);
7445
7446       switch (gimple_code (g))
7447         {
7448         case GIMPLE_BIND:
7449           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7450           break;
7451         case GIMPLE_TRY:
7452           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7453           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7454           break;
7455         case GIMPLE_CATCH:
7456           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7457           break;
7458         case GIMPLE_EH_FILTER:
7459           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7460           break;
7461
7462         case GIMPLE_CALL:
7463           if (gimple_call_lhs (g))
7464             break;
7465           if (gimple_call_internal_p (g))
7466             break;
7467
7468           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7469              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7470              represented like this.  Look for the attribute.  */
7471           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7472           ftype = gimple_call_fntype (g);
7473
7474           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7475             {
7476               location_t loc = gimple_location (g);
7477
7478               if (fdecl)
7479                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7480                             "ignoring return value of %qD, "
7481                             "declared with attribute warn_unused_result",
7482                             fdecl);
7483               else
7484                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7485                             "ignoring return value of function "
7486                             "declared with attribute warn_unused_result");
7487             }
7488           break;
7489
7490         default:
7491           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7492           break;
7493         }
7494     }
7495 }
7496
7497 static unsigned int
7498 run_warn_unused_result (void)
7499 {
7500   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7501   return 0;
7502 }
7503
7504 static bool
7505 gate_warn_unused_result (void)
7506 {
7507   return flag_warn_unused_result;
7508 }
7509
7510 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7511 {
7512   {
7513     GIMPLE_PASS,
7514     "*warn_unused_result",              /* name */
7515     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7516     run_warn_unused_result,             /* execute */
7517     NULL,                               /* sub */
7518     NULL,                               /* next */
7519     0,                                  /* static_pass_number */
7520     TV_NONE,                            /* tv_id */
7521     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7522     0,                                  /* properties_provided */
7523     0,                                  /* properties_destroyed */
7524     0,                                  /* todo_flags_start */
7525     0,                                  /* todo_flags_finish */
7526   }
7527 };