OSDN Git Service

Implement -Wno-maybe-uninitialized
[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
265   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
266  }
267 };
268
269
270 /* Return true if T is a computed goto.  */
271
272 static bool
273 computed_goto_p (gimple t)
274 {
275   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
276           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
277 }
278
279
280 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
281    common computed goto site.  Also record the location of that site so
282    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
283    normal form.  */
284
285 static void
286 factor_computed_gotos (void)
287 {
288   basic_block bb;
289   tree factored_label_decl = NULL;
290   tree var = NULL;
291   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
292   gimple factored_computed_goto = NULL;
293
294   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
295      Examine the last statement in each basic block to see if the block
296      ends with a computed goto.  */
297
298   FOR_EACH_BB (bb)
299     {
300       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
301       gimple last;
302
303       if (gsi_end_p (gsi))
304         continue;
305
306       last = gsi_stmt (gsi);
307
308       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
309          computed gotos.  */
310       if (last == factored_computed_goto)
311         continue;
312
313       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
314       if (computed_goto_p (last))
315         {
316           gimple assignment;
317
318           /* The first time we find a computed goto we need to create
319              the factored goto block and the variable each original
320              computed goto will use for their goto destination.  */
321           if (!factored_computed_goto)
322             {
323               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
324               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
325
326               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
327                  computed goto will put its desired destination into this
328                  variable and jump to the label we create immediately
329                  below.  */
330               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
331
332               /* Build a label for the new block which will contain the
333                  factored computed goto.  */
334               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
335               factored_computed_goto_label
336                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
337               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
338                                 GSI_NEW_STMT);
339
340               /* Build our new computed goto.  */
341               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
342               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
343             }
344
345           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
346           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
347           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
348
349           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
350           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
351         }
352     }
353 }
354
355
356 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
357
358 static void
359 make_blocks (gimple_seq seq)
360 {
361   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
362   gimple stmt = NULL;
363   bool start_new_block = true;
364   bool first_stmt_of_seq = true;
365   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
366
367   while (!gsi_end_p (i))
368     {
369       gimple prev_stmt;
370
371       prev_stmt = stmt;
372       stmt = gsi_stmt (i);
373
374       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
375          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
376          so now.  */
377       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
378         {
379           if (!first_stmt_of_seq)
380             seq = gsi_split_seq_before (&i);
381           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
382           start_new_block = false;
383         }
384
385       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
386          codes.  */
387       gimple_set_bb (stmt, bb);
388
389       if (computed_goto_p (stmt))
390         found_computed_goto = true;
391
392       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
393          next iteration.  */
394       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
395         {
396           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
397              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
398              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
399              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
400              SSA names.  */
401           if (gimple_has_lhs (stmt)
402               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
403               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
404             {
405               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
406               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
407               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
408               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
409               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
410               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
411               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
412                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
413                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
414               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
415             }
416           start_new_block = true;
417         }
418
419       gsi_next (&i);
420       first_stmt_of_seq = false;
421     }
422 }
423
424
425 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
426
427 static basic_block
428 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
429 {
430   basic_block bb;
431
432   gcc_assert (!e);
433
434   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
435      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
436      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
437   bb = alloc_block ();
438
439   bb->index = last_basic_block;
440   bb->flags = BB_NEW;
441   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
442   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
443
444   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
445   link_block (bb, after);
446
447   /* Grow the basic block array if needed.  */
448   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
449     {
450       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
451       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
452     }
453
454   /* Add the newly created block to the array.  */
455   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
456
457   n_basic_blocks++;
458   last_basic_block++;
459
460   return bb;
461 }
462
463
464 /*---------------------------------------------------------------------------
465                                  Edge creation
466 ---------------------------------------------------------------------------*/
467
468 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
469
470 void
471 fold_cond_expr_cond (void)
472 {
473   basic_block bb;
474
475   FOR_EACH_BB (bb)
476     {
477       gimple stmt = last_stmt (bb);
478
479       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
480         {
481           location_t loc = gimple_location (stmt);
482           tree cond;
483           bool zerop, onep;
484
485           fold_defer_overflow_warnings ();
486           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
487                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
488           if (cond)
489             {
490               zerop = integer_zerop (cond);
491               onep = integer_onep (cond);
492             }
493           else
494             zerop = onep = false;
495
496           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
497                                           stmt,
498                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
499           if (zerop)
500             gimple_cond_make_false (stmt);
501           else if (onep)
502             gimple_cond_make_true (stmt);
503         }
504     }
505 }
506
507 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
508
509 static void
510 make_edges (void)
511 {
512   basic_block bb;
513   struct omp_region *cur_region = NULL;
514
515   /* Create an edge from entry to the first block with executable
516      statements in it.  */
517   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
518
519   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
520   FOR_EACH_BB (bb)
521     {
522       gimple last = last_stmt (bb);
523       bool fallthru;
524
525       if (last)
526         {
527           enum gimple_code code = gimple_code (last);
528           switch (code)
529             {
530             case GIMPLE_GOTO:
531               make_goto_expr_edges (bb);
532               fallthru = false;
533               break;
534             case GIMPLE_RETURN:
535               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
536               fallthru = false;
537               break;
538             case GIMPLE_COND:
539               make_cond_expr_edges (bb);
540               fallthru = false;
541               break;
542             case GIMPLE_SWITCH:
543               make_gimple_switch_edges (bb);
544               fallthru = false;
545               break;
546             case GIMPLE_RESX:
547               make_eh_edges (last);
548               fallthru = false;
549               break;
550             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
551               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
552               break;
553
554             case GIMPLE_CALL:
555               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
556                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
557                  handlers.  */
558               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
559                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
560
561               /* If this statement has reachable exception handlers, then
562                  create abnormal edges to them.  */
563               make_eh_edges (last);
564
565               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
566               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
567                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
568               /* Some calls are known not to return.  */
569               else
570                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
571               break;
572
573             case GIMPLE_ASSIGN:
574                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
575                   control-altering. */
576               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
577                 make_eh_edges (last);
578               fallthru = true;
579               break;
580
581             case GIMPLE_ASM:
582               make_gimple_asm_edges (bb);
583               fallthru = true;
584               break;
585
586             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
587             case GIMPLE_OMP_TASK:
588             case GIMPLE_OMP_FOR:
589             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
590             case GIMPLE_OMP_MASTER:
591             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
592             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
593             case GIMPLE_OMP_SECTION:
594               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
595               fallthru = true;
596               break;
597
598             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
599               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
600               fallthru = true;
601               break;
602
603             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
604               fallthru = false;
605               break;
606
607             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
608             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
609                fallthru = true;
610                break;
611
612             case GIMPLE_OMP_RETURN:
613               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
614                  somewhere other than the next block.  This will be
615                  created later.  */
616               cur_region->exit = bb;
617               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
618               cur_region = cur_region->outer;
619               break;
620
621             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
622               cur_region->cont = bb;
623               switch (cur_region->type)
624                 {
625                 case GIMPLE_OMP_FOR:
626                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
627                      succs edges as abnormal to prevent splitting
628                      them.  */
629                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
630                   /* Make the loopback edge.  */
631                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
632                              EDGE_ABNORMAL);
633
634                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
635                      corresponds to the case that the body of the loop
636                      is not executed at all.  */
637                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
638                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
639                   fallthru = false;
640                   break;
641
642                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
643                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
644                   {
645                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
646
647                     struct omp_region *i;
648                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
649                       {
650                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
651                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
652                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
653                       }
654
655                     /* Make the loopback edge to the block with
656                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
657                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
658
659                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
660                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
661                     fallthru = false;
662                   }
663                   break;
664
665                 default:
666                   gcc_unreachable ();
667                 }
668               break;
669
670             default:
671               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
672               fallthru = true;
673             }
674         }
675       else
676         fallthru = true;
677
678       if (fallthru)
679         {
680           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
681           if (last)
682             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
683         }
684     }
685
686   if (root_omp_region)
687     free_omp_regions ();
688
689   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
690   fold_cond_expr_cond ();
691 }
692
693 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
694    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
695
696 static unsigned int
697 locus_map_hash (const void *item)
698 {
699   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
700 }
701
702 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
703    point to the two hash table entries to compare.  */
704
705 static int
706 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
707 {
708   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
709   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
710   return a->locus == b->locus;
711 }
712
713 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
714    discriminator distinguishes among several basic blocks that
715    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
716    profiling.  */
717
718 static int
719 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
720 {
721   struct locus_discrim_map item;
722   struct locus_discrim_map **slot;
723
724   item.locus = locus;
725   item.discriminator = 0;
726   slot = (struct locus_discrim_map **)
727       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
728                                 (hashval_t) locus, INSERT);
729   gcc_assert (slot);
730   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
731     {
732       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
733       gcc_assert (*slot);
734       (*slot)->locus = locus;
735       (*slot)->discriminator = 0;
736     }
737   (*slot)->discriminator++;
738   return (*slot)->discriminator;
739 }
740
741 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
742
743 static bool
744 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
745 {
746   expanded_location from, to;
747
748   if (locus1 == locus2)
749     return true;
750
751   from = expand_location (locus1);
752   to = expand_location (locus2);
753
754   if (from.line != to.line)
755     return false;
756   if (from.file == to.file)
757     return true;
758   return (from.file != NULL
759           && to.file != NULL
760           && filename_cmp (from.file, to.file) == 0);
761 }
762
763 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
764    LOCUS as its predecessor block.  */
765
766 static void
767 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
768 {
769   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
770
771   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
772     return;
773
774   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
775   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
776   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
777       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
778     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
779 }
780
781 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
782
783 static void
784 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
785 {
786   gimple entry = last_stmt (bb);
787   gimple then_stmt, else_stmt;
788   basic_block then_bb, else_bb;
789   tree then_label, else_label;
790   edge e;
791   location_t entry_locus;
792
793   gcc_assert (entry);
794   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
795
796   entry_locus = gimple_location (entry);
797
798   /* Entry basic blocks for each component.  */
799   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
800   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
801   then_bb = label_to_block (then_label);
802   else_bb = label_to_block (else_label);
803   then_stmt = first_stmt (then_bb);
804   else_stmt = first_stmt (else_bb);
805
806   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
807   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
808   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
809   if (e->goto_locus)
810     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
811   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
812   if (e)
813     {
814       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
815       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
816       if (e->goto_locus)
817         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
818     }
819
820   /* We do not need the labels anymore.  */
821   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
822   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
823 }
824
825
826 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
827    edge to cases hash table.
828
829    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
830    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
831    element.  */
832
833 static bool
834 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
835                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
836 {
837   tree t, next;
838
839   for (t = (tree) *value; t; t = next)
840     {
841       next = CASE_CHAIN (t);
842       CASE_CHAIN (t) = NULL;
843     }
844
845   *value = NULL;
846   return false;
847 }
848
849 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
850
851 void
852 start_recording_case_labels (void)
853 {
854   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
855   edge_to_cases = pointer_map_create ();
856   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
857 }
858
859 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
860
861 static bool
862 recording_case_labels_p (void)
863 {
864   return (edge_to_cases != NULL);
865 }
866
867 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
868    remove any information we have recorded.  */
869 void
870 end_recording_case_labels (void)
871 {
872   bitmap_iterator bi;
873   unsigned i;
874   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
875   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
876   edge_to_cases = NULL;
877   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
878     {
879       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
880       if (bb)
881         {
882           gimple stmt = last_stmt (bb);
883           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
884             group_case_labels_stmt (stmt);
885         }
886     }
887   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
888 }
889
890 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
891    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
892
893    Otherwise return NULL.  */
894
895 static tree
896 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
897 {
898   void **slot;
899   size_t i, n;
900
901   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
902      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
903   if (!recording_case_labels_p ())
904     return NULL;
905
906   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
907   if (slot)
908     return (tree) *slot;
909
910   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
911      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
912      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
913
914   n = gimple_switch_num_labels (t);
915   for (i = 0; i < n; i++)
916     {
917       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
918       tree lab = CASE_LABEL (elt);
919       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
920       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
921
922       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
923          a new chain.  */
924       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
925       CASE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
926       *slot = elt;
927     }
928
929   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
930 }
931
932 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
933
934 static void
935 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
936 {
937   gimple entry = last_stmt (bb);
938   location_t entry_locus;
939   size_t i, n;
940
941   entry_locus = gimple_location (entry);
942
943   n = gimple_switch_num_labels (entry);
944
945   for (i = 0; i < n; ++i)
946     {
947       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
948       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
949       make_edge (bb, label_bb, 0);
950       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
951     }
952 }
953
954
955 /* Return the basic block holding label DEST.  */
956
957 basic_block
958 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
959 {
960   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
961
962   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
963      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
964      and undefined variable warnings quite right.  */
965   if (seen_error () && uid < 0)
966     {
967       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
968       gimple stmt;
969
970       stmt = gimple_build_label (dest);
971       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
972       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
973     }
974   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
975       <= (unsigned int) uid)
976     return NULL;
977   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
978 }
979
980 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
981    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
982
983 void
984 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
985 {
986   basic_block target_bb;
987   gimple_stmt_iterator gsi;
988
989   FOR_EACH_BB (target_bb)
990     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
991       {
992         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
993         tree target;
994
995         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
996           break;
997
998         target = gimple_label_label (label_stmt);
999
1000         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1001            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1002         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1003             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1004           {
1005             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1006             break;
1007           }
1008       }
1009 }
1010
1011 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1012
1013 static void
1014 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1015 {
1016   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1017   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1018
1019   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1020   if (simple_goto_p (goto_t))
1021     {
1022       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1023       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1024       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1025       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1026       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1027       if (e->goto_locus)
1028         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1029       gsi_remove (&last, true);
1030       return;
1031     }
1032
1033   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1034   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1035 }
1036
1037 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1038
1039 static void
1040 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1041 {
1042   gimple stmt = last_stmt (bb);
1043   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1044   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1045
1046   for (i = 0; i < n; ++i)
1047     {
1048       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1049       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1050       make_edge (bb, label_bb, 0);
1051       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1052     }
1053 }
1054
1055 /*---------------------------------------------------------------------------
1056                                Flowgraph analysis
1057 ---------------------------------------------------------------------------*/
1058
1059 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1060    to do early because it allows us to group case labels before creating
1061    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1062    all passes later on.
1063    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1064    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1065    (almost) no new labels should be created.  */
1066
1067 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1068 static struct label_record
1069 {
1070   /* The label.  */
1071   tree label;
1072
1073   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1074   bool used;
1075 } *label_for_bb;
1076
1077 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1078
1079 static tree
1080 main_block_label (tree label)
1081 {
1082   basic_block bb = label_to_block (label);
1083   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1084
1085   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1086   if (!main_label)
1087     {
1088       label_for_bb[bb->index].label = label;
1089       main_label = label;
1090     }
1091
1092   label_for_bb[bb->index].used = true;
1093   return main_label;
1094 }
1095
1096 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1097
1098 static void
1099 cleanup_dead_labels_eh (void)
1100 {
1101   eh_landing_pad lp;
1102   eh_region r;
1103   tree lab;
1104   int i;
1105
1106   if (cfun->eh == NULL)
1107     return;
1108
1109   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1110     if (lp && lp->post_landing_pad)
1111       {
1112         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1113         if (lab != lp->post_landing_pad)
1114           {
1115             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1116             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1117           }
1118       }
1119
1120   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1121     switch (r->type)
1122       {
1123       case ERT_CLEANUP:
1124       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1125         break;
1126
1127       case ERT_TRY:
1128         {
1129           eh_catch c;
1130           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1131             {
1132               lab = c->label;
1133               if (lab)
1134                 c->label = main_block_label (lab);
1135             }
1136         }
1137         break;
1138
1139       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1140         lab = r->u.allowed.label;
1141         if (lab)
1142           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1143         break;
1144       }
1145 }
1146
1147
1148 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1149      1) Find the leading label for each block.
1150      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1151      3) Cleanup all useless labels.  */
1152
1153 void
1154 cleanup_dead_labels (void)
1155 {
1156   basic_block bb;
1157   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1158
1159   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1160      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1161   FOR_EACH_BB (bb)
1162     {
1163       gimple_stmt_iterator i;
1164
1165       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1166         {
1167           tree label;
1168           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1169
1170           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1171             break;
1172
1173           label = gimple_label_label (stmt);
1174
1175           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1176              remember this one and see if there are more labels.  */
1177           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1178             {
1179               label_for_bb[bb->index].label = label;
1180               continue;
1181             }
1182
1183           /* If we did see a label for the current block already, but it
1184              is an artificially created label, replace it if the current
1185              label is a user defined label.  */
1186           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1187               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1188             {
1189               label_for_bb[bb->index].label = label;
1190               break;
1191             }
1192         }
1193     }
1194
1195   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1196      First do so for each block ending in a control statement.  */
1197   FOR_EACH_BB (bb)
1198     {
1199       gimple stmt = last_stmt (bb);
1200       if (!stmt)
1201         continue;
1202
1203       switch (gimple_code (stmt))
1204         {
1205         case GIMPLE_COND:
1206           {
1207             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1208             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1209
1210             if (true_label)
1211               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1212             if (false_label)
1213               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1214             break;
1215           }
1216
1217         case GIMPLE_SWITCH:
1218           {
1219             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1220
1221             /* Replace all destination labels.  */
1222             for (i = 0; i < n; ++i)
1223               {
1224                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1225                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1226                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1227               }
1228             break;
1229           }
1230
1231         case GIMPLE_ASM:
1232           {
1233             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1234
1235             for (i = 0; i < n; ++i)
1236               {
1237                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1238                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1239                 TREE_VALUE (cons) = label;
1240               }
1241             break;
1242           }
1243
1244         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1245            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1246         case GIMPLE_GOTO:
1247           if (!computed_goto_p (stmt))
1248             {
1249               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1250               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1251             }
1252           break;
1253
1254         default:
1255           break;
1256       }
1257     }
1258
1259   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1260   cleanup_dead_labels_eh ();
1261
1262   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1263      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1264      address taken are preserved.  */
1265   FOR_EACH_BB (bb)
1266     {
1267       gimple_stmt_iterator i;
1268       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1269
1270       if (!label_for_this_bb)
1271         continue;
1272
1273       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1274       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1275         label_for_this_bb = NULL;
1276
1277       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1278         {
1279           tree label;
1280           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1281
1282           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1283             break;
1284
1285           label = gimple_label_label (stmt);
1286
1287           if (label == label_for_this_bb
1288               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1289               || DECL_NONLOCAL (label)
1290               || FORCED_LABEL (label))
1291             gsi_next (&i);
1292           else
1293             gsi_remove (&i, true);
1294         }
1295     }
1296
1297   free (label_for_bb);
1298 }
1299
1300 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1301    the ones jumping to the same label.
1302    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1303
1304 static void
1305 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1306 {
1307   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1308   int i, j, new_size = old_size;
1309   tree default_case = NULL_TREE;
1310   tree default_label = NULL_TREE;
1311   bool has_default;
1312
1313   /* The default label is always the first case in a switch
1314      statement after gimplification if it was not optimized
1315      away */
1316   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1317       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1318     {
1319       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1320       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1321       has_default = true;
1322     }
1323   else
1324     has_default = false;
1325
1326   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1327   if (has_default)
1328     i = 1;
1329   else
1330     i = 0;
1331   while (i < old_size)
1332     {
1333       tree base_case, base_label, base_high;
1334       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1335
1336       gcc_assert (base_case);
1337       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1338
1339       /* Discard cases that have the same destination as the
1340          default case.  */
1341       if (base_label == default_label)
1342         {
1343           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1344           i++;
1345           new_size--;
1346           continue;
1347         }
1348
1349       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1350           ? CASE_HIGH (base_case)
1351           : CASE_LOW (base_case);
1352       i++;
1353
1354       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1355          of the label vector or when we cannot merge the next case
1356          label with the current one.  */
1357       while (i < old_size)
1358         {
1359           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1360           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1361           tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1362                                     integer_one_node, 1);
1363
1364           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1365              and their ranges are consecutive.  */
1366           if (merge_label == base_label
1367               && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
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))
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           size_t i;
1570
1571           fold_stmt_inplace (stmt);
1572           if (cfgcleanup_altered_bbs && !is_gimple_debug (stmt))
1573             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1574
1575           /* FIXME.  This should go in update_stmt.  */
1576           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1577             {
1578               tree op = gimple_op (stmt, i);
1579               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1580                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1581                  of the corresponding CFG edges.  */
1582               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1583                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1584             }
1585
1586           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1587           update_stmt (stmt);
1588         }
1589     }
1590
1591   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1592
1593   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1594   if (current_loops)
1595     {
1596       struct loop *loop;
1597       loop_iterator li;
1598
1599       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1600         {
1601           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1602         }
1603     }
1604 }
1605
1606 /* Merge block B into block A.  */
1607
1608 static void
1609 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1610 {
1611   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1612   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1613
1614   if (dump_file)
1615     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1616
1617   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1618      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1619   gsi = gsi_last_bb (a);
1620   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1621     {
1622       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1623       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1624       gimple copy;
1625       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1626                               || may_propagate_copy (def, use);
1627
1628       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1629          of loop exit phi nodes.  */
1630       if (current_loops
1631           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1632           && is_gimple_reg (def)
1633           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1634           && a->loop_father != b->loop_father)
1635         may_replace_uses = false;
1636
1637       if (!may_replace_uses)
1638         {
1639           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1640
1641           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1642              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1643              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1644              appear as arguments of the phi nodes.  */
1645           copy = gimple_build_assign (def, use);
1646           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1647           remove_phi_node (&psi, false);
1648         }
1649       else
1650         {
1651           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1652              propagate these without fussing with folding or updating
1653              the stmt.  */
1654           if (!is_gimple_reg (def))
1655             {
1656               imm_use_iterator iter;
1657               use_operand_p use_p;
1658               gimple stmt;
1659
1660               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1661                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1662                   SET_USE (use_p, use);
1663
1664               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1665                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1666             }
1667           else
1668             replace_uses_by (def, use);
1669
1670           remove_phi_node (&psi, true);
1671         }
1672     }
1673
1674   /* Ensure that B follows A.  */
1675   move_block_after (b, a);
1676
1677   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1678   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1679
1680   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1681   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1682     {
1683       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1684       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1685         {
1686           tree label = gimple_label_label (stmt);
1687           int lp_nr;
1688
1689           gsi_remove (&gsi, false);
1690
1691           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1692              a situation where we have a forced label in block B
1693              However, the label at the start of block B might still be
1694              used in other ways (think about the runtime checking for
1695              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1696              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1697           if (FORCED_LABEL (label))
1698             {
1699               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1700               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1701             }
1702
1703           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1704           if (lp_nr)
1705             {
1706               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1707               lp->post_landing_pad = NULL;
1708             }
1709         }
1710       else
1711         {
1712           gimple_set_bb (stmt, a);
1713           gsi_next (&gsi);
1714         }
1715     }
1716
1717   /* Merge the sequences.  */
1718   last = gsi_last_bb (a);
1719   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1720   set_bb_seq (b, NULL);
1721
1722   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1723     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1724 }
1725
1726
1727 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1728    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1729    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1730    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1731
1732 basic_block
1733 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1734 {
1735   edge e0, e1;
1736   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1737     return bb;
1738
1739   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1740   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1741   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1742     return e1->dest;
1743   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1744     return e0->dest;
1745
1746   return bb;
1747 }
1748
1749 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1750
1751 void
1752 notice_special_calls (gimple call)
1753 {
1754   int flags = gimple_call_flags (call);
1755
1756   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1757     cfun->calls_alloca = true;
1758   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1759     cfun->calls_setjmp = true;
1760 }
1761
1762
1763 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1764    to update the flags.  */
1765
1766 void
1767 clear_special_calls (void)
1768 {
1769   cfun->calls_alloca = false;
1770   cfun->calls_setjmp = false;
1771 }
1772
1773 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1774
1775 static void
1776 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1777 {
1778   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1779      of its PHI nodes.  */
1780   remove_phi_nodes (bb);
1781
1782   /* Remove edges to BB's successors.  */
1783   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1784     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1785 }
1786
1787
1788 /* Remove statements of basic block BB.  */
1789
1790 static void
1791 remove_bb (basic_block bb)
1792 {
1793   gimple_stmt_iterator i;
1794
1795   if (dump_file)
1796     {
1797       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1798       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1799         {
1800           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1801           fprintf (dump_file, "\n");
1802         }
1803     }
1804
1805   if (current_loops)
1806     {
1807       struct loop *loop = bb->loop_father;
1808
1809       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1810          with it.  */
1811       if (loop->latch == bb
1812           || loop->header == bb)
1813         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1814     }
1815
1816   /* Remove all the instructions in the block.  */
1817   if (bb_seq (bb) != NULL)
1818     {
1819       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1820          released DEFs into debug stmts.  See
1821          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1822          details.  */
1823       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1824         {
1825           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1826           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1827               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1828                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1829             {
1830               basic_block new_bb;
1831               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1832
1833               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1834                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1835                  non-locality.  */
1836               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1837                 {
1838                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1839                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1840                 }
1841
1842               new_bb = bb->prev_bb;
1843               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1844               gsi_remove (&i, false);
1845               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1846             }
1847           else
1848             {
1849               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1850                  may be called when not in SSA.  For example,
1851                  final_cleanup calls this function via
1852                  cleanup_tree_cfg.  */
1853               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1854                 release_defs (stmt);
1855
1856               gsi_remove (&i, true);
1857             }
1858
1859           if (gsi_end_p (i))
1860             i = gsi_last_bb (bb);
1861           else
1862             gsi_prev (&i);
1863         }
1864     }
1865
1866   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1867   bb->il.gimple = NULL;
1868 }
1869
1870
1871 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1872    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1873    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1874
1875 edge
1876 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1877 {
1878   gimple stmt;
1879
1880   stmt = last_stmt (bb);
1881
1882   gcc_assert (stmt);
1883   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1884
1885   if (val == NULL)
1886     return NULL;
1887
1888   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1889     return NULL;
1890
1891   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1892     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1893
1894   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1895     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1896
1897   if (computed_goto_p (stmt))
1898     {
1899       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1900          not a label then we can not construct a proper CFG.
1901
1902          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1903          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1904          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1905       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1906           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1907         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1908       return NULL;
1909     }
1910
1911   gcc_unreachable ();
1912 }
1913
1914 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1915    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1916    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1917
1918 static edge
1919 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1920 {
1921   basic_block dest;
1922   edge e = NULL;
1923
1924   dest = label_to_block (val);
1925   if (dest)
1926     {
1927       e = find_edge (bb, dest);
1928       gcc_assert (e != NULL);
1929     }
1930
1931   return e;
1932 }
1933
1934 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1935    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1936    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1937
1938 static edge
1939 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1940 {
1941   edge true_edge, false_edge;
1942
1943   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1944
1945   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
1946   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
1947 }
1948
1949 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
1950    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
1951    NULL if any edge may be taken.  */
1952
1953 static edge
1954 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
1955 {
1956   basic_block dest_bb;
1957   edge e;
1958   gimple switch_stmt;
1959   tree taken_case;
1960
1961   switch_stmt = last_stmt (bb);
1962   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
1963   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
1964
1965   e = find_edge (bb, dest_bb);
1966   gcc_assert (e);
1967   return e;
1968 }
1969
1970
1971 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
1972    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
1973    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
1974
1975 static tree
1976 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
1977 {
1978   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
1979   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
1980
1981   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
1982     {
1983       size_t i = (high + low) / 2;
1984       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
1985       int cmp;
1986
1987       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
1988       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
1989
1990       if (cmp > 0)
1991         high = i;
1992       else
1993         low = i;
1994
1995       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
1996         {
1997           /* A singe-valued case label.  */
1998           if (cmp == 0)
1999             return t;
2000         }
2001       else
2002         {
2003           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2004           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2005             return t;
2006         }
2007     }
2008
2009   return default_case;
2010 }
2011
2012
2013 /* Dump a basic block on stderr.  */
2014
2015 void
2016 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2017 {
2018   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2019 }
2020
2021
2022 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2023
2024 basic_block
2025 gimple_debug_bb_n (int n)
2026 {
2027   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2028   return BASIC_BLOCK (n);
2029 }
2030
2031
2032 /* Dump the CFG on stderr.
2033
2034    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2035    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2036
2037 void
2038 gimple_debug_cfg (int flags)
2039 {
2040   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2041 }
2042
2043
2044 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2045
2046    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2047    tree.h).  */
2048
2049 void
2050 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2051 {
2052   if (flags & TDF_DETAILS)
2053     {
2054       const char *funcname
2055         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2056
2057       fputc ('\n', file);
2058       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2059       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2060                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2061
2062       brief_dump_cfg (file);
2063       fprintf (file, "\n");
2064     }
2065
2066   if (flags & TDF_STATS)
2067     dump_cfg_stats (file);
2068
2069   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2070 }
2071
2072
2073 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2074
2075 void
2076 dump_cfg_stats (FILE *file)
2077 {
2078   static long max_num_merged_labels = 0;
2079   unsigned long size, total = 0;
2080   long num_edges;
2081   basic_block bb;
2082   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2083   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2084   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2085   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2086   const char *funcname
2087     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2088
2089
2090   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2091
2092   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2093   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2094   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2095   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2096
2097   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2098   total += size;
2099   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2100            SCALE (size), LABEL (size));
2101
2102   num_edges = 0;
2103   FOR_EACH_BB (bb)
2104     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2105   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2106   total += size;
2107   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2108
2109   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2110   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2111            LABEL (total));
2112   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2113   fprintf (file, "\n");
2114
2115   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2116     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2117
2118   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2119            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2120
2121   fprintf (file, "\n");
2122 }
2123
2124
2125 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2126    linked in the final executable.  */
2127
2128 DEBUG_FUNCTION void
2129 debug_cfg_stats (void)
2130 {
2131   dump_cfg_stats (stderr);
2132 }
2133
2134
2135 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2136
2137 static void
2138 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2139 {
2140   edge e;
2141   edge_iterator ei;
2142   basic_block bb;
2143   const char *funcname
2144     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2145
2146   /* Write the file header.  */
2147   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2148   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2149   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2150
2151   /* Write blocks and edges.  */
2152   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2153     {
2154       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2155                e->dest->index);
2156
2157       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2158         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2159       else
2160         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2161
2162       fprintf (file, " }\n");
2163     }
2164   fputc ('\n', file);
2165
2166   FOR_EACH_BB (bb)
2167     {
2168       enum gimple_code head_code, end_code;
2169       const char *head_name, *end_name;
2170       int head_line = 0;
2171       int end_line = 0;
2172       gimple first = first_stmt (bb);
2173       gimple last = last_stmt (bb);
2174
2175       if (first)
2176         {
2177           head_code = gimple_code (first);
2178           head_name = gimple_code_name[head_code];
2179           head_line = get_lineno (first);
2180         }
2181       else
2182         head_name = "no-statement";
2183
2184       if (last)
2185         {
2186           end_code = gimple_code (last);
2187           end_name = gimple_code_name[end_code];
2188           end_line = get_lineno (last);
2189         }
2190       else
2191         end_name = "no-statement";
2192
2193       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2194                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2195                end_line);
2196
2197       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2198         {
2199           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2200             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2201           else
2202             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2203
2204           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2205             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2206           else
2207             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2208
2209           fprintf (file, " }\n");
2210         }
2211
2212       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2213         fputc ('\n', file);
2214     }
2215
2216   fputs ("}\n\n", file);
2217 }
2218
2219
2220
2221 /*---------------------------------------------------------------------------
2222                              Miscellaneous helpers
2223 ---------------------------------------------------------------------------*/
2224
2225 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2226
2227 bool
2228 is_ctrl_stmt (gimple t)
2229 {
2230   switch (gimple_code (t))
2231     {
2232     case GIMPLE_COND:
2233     case GIMPLE_SWITCH:
2234     case GIMPLE_GOTO:
2235     case GIMPLE_RETURN:
2236     case GIMPLE_RESX:
2237       return true;
2238     default:
2239       return false;
2240     }
2241 }
2242
2243
2244 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2245    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2246
2247 bool
2248 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2249 {
2250   gcc_assert (t);
2251
2252   switch (gimple_code (t))
2253     {
2254     case GIMPLE_CALL:
2255       {
2256         int flags = gimple_call_flags (t);
2257
2258         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2259            function has nonlocal labels.  */
2260         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LEAF))
2261             && cfun->has_nonlocal_label)
2262           return true;
2263
2264         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2265         if (flags & ECF_NORETURN)
2266           return true;
2267
2268         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2269         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2270           return true;
2271       }
2272       break;
2273
2274     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2275       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2276          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2277          fallthru to the next statement as well.  */
2278       return true;
2279
2280     case GIMPLE_ASM:
2281       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2282         return true;
2283       break;
2284
2285     CASE_GIMPLE_OMP:
2286       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2287       return true;
2288
2289     default:
2290       break;
2291     }
2292
2293   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2294   return stmt_can_throw_internal (t);
2295 }
2296
2297
2298 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2299
2300 bool
2301 simple_goto_p (gimple t)
2302 {
2303   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2304           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2305 }
2306
2307
2308 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2309    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2310
2311 bool
2312 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2313 {
2314   if (computed_goto_p (t))
2315     return true;
2316   if (is_gimple_call (t))
2317     return (gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label
2318             && !(gimple_call_flags (t) & ECF_LEAF));
2319   return false;
2320 }
2321
2322
2323 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2324    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2325    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2326    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2327    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2328    label.  */
2329
2330 static inline bool
2331 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2332 {
2333   if (stmt == NULL)
2334     return false;
2335
2336   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2337      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2338      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2339   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2340     {
2341       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2342       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2343           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2344         return true;
2345
2346       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2347         {
2348           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2349             return true;
2350
2351           cfg_stats.num_merged_labels++;
2352           return false;
2353         }
2354       else
2355         return true;
2356     }
2357
2358   return false;
2359 }
2360
2361
2362 /* Return true if T should end a basic block.  */
2363
2364 bool
2365 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2366 {
2367   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2368 }
2369
2370 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2371
2372 void
2373 delete_tree_cfg_annotations (void)
2374 {
2375   label_to_block_map = NULL;
2376 }
2377
2378
2379 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2380
2381 gimple
2382 first_stmt (basic_block bb)
2383 {
2384   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2385   gimple stmt = NULL;
2386
2387   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2388     {
2389       gsi_next (&i);
2390       stmt = NULL;
2391     }
2392   return stmt;
2393 }
2394
2395 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2396
2397 static gimple
2398 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2399 {
2400   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2401   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2402     gsi_next (&i);
2403   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2404 }
2405
2406 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2407
2408 gimple
2409 last_stmt (basic_block bb)
2410 {
2411   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2412   gimple stmt = NULL;
2413
2414   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2415     {
2416       gsi_prev (&i);
2417       stmt = NULL;
2418     }
2419   return stmt;
2420 }
2421
2422 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2423    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2424    statement.  */
2425
2426 gimple
2427 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2428 {
2429   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2430   gimple last, prev;
2431
2432   if (gsi_end_p (i))
2433     return NULL;
2434
2435   last = gsi_stmt (i);
2436   gsi_prev_nondebug (&i);
2437   if (gsi_end_p (i))
2438     return last;
2439
2440   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2441      Everything that might have appeared before should be deleted by
2442      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2443      instead of smashing with build_empty_stmt.
2444
2445      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2446      one executable statement is a label.  */
2447   prev = gsi_stmt (i);
2448   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2449     return last;
2450   else
2451     return NULL;
2452 }
2453
2454 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2455
2456 static void
2457 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2458 {
2459   edge_var_map_vector v;
2460   edge_var_map *vm;
2461   int i;
2462   gimple_stmt_iterator phis;
2463
2464   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2465   if (!v)
2466     return;
2467
2468   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2469        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2470        i++, gsi_next (&phis))
2471     {
2472       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2473       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2474       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2475
2476       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2477
2478       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2479     }
2480
2481   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2482 }
2483
2484 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2485    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2486    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2487    at debugging dumps.  */
2488
2489 static basic_block
2490 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2491 {
2492   basic_block dest = edge_in->dest;
2493   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2494
2495   if (dest_prev)
2496     {
2497       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2498       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2499         return edge_in->src;
2500     }
2501   return dest_prev;
2502 }
2503
2504 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2505    Abort on abnormal edges.  */
2506
2507 static basic_block
2508 gimple_split_edge (edge edge_in)
2509 {
2510   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2511   edge new_edge, e;
2512
2513   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2514   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2515
2516   dest = edge_in->dest;
2517
2518   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2519
2520   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2521   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2522   new_bb->count = edge_in->count;
2523   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2524   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2525   new_edge->count = edge_in->count;
2526
2527   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2528   gcc_assert (e == edge_in);
2529   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2530
2531   return new_bb;
2532 }
2533
2534
2535 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2536
2537 static tree
2538 verify_address (tree t, tree base)
2539 {
2540   bool old_constant;
2541   bool old_side_effects;
2542   bool new_constant;
2543   bool new_side_effects;
2544
2545   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2546   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2547
2548   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2549   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2550   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2551
2552   if (old_constant != new_constant)
2553     {
2554       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2555       return t;
2556     }
2557   if (old_side_effects != new_side_effects)
2558     {
2559       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2560       return t;
2561     }
2562
2563   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2564         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2565         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2566     return NULL_TREE;
2567
2568   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2569     {
2570       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2571       return base;
2572     }
2573
2574   return NULL_TREE;
2575 }
2576
2577 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2578    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2579    inside a PHI node.  */
2580
2581 static tree
2582 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2583 {
2584   tree t = *tp, x;
2585
2586   if (TYPE_P (t))
2587     *walk_subtrees = 0;
2588
2589   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2590 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2591   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2592        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2593
2594   switch (TREE_CODE (t))
2595     {
2596     case SSA_NAME:
2597       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2598         {
2599           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2600           return *tp;
2601         }
2602       break;
2603
2604     case INDIRECT_REF:
2605       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2606       return t;
2607
2608     case MEM_REF:
2609       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2610       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2611           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2612         {
2613           error ("invalid first operand of MEM_REF");
2614           return x;
2615         }
2616       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2617           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2618         {
2619           error ("invalid offset operand of MEM_REF");
2620           return TREE_OPERAND (t, 1);
2621         }
2622       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2623           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2624         return x;
2625       *walk_subtrees = 0;
2626       break;
2627
2628     case ASSERT_EXPR:
2629       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2630       if (x == boolean_false_node)
2631         {
2632           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2633           return *tp;
2634         }
2635       break;
2636
2637     case MODIFY_EXPR:
2638       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples");
2639       return *tp;
2640
2641     case ADDR_EXPR:
2642       {
2643         tree tem;
2644
2645         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2646
2647         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2648            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2649            addressable.  */
2650         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2651              handled_component_p (x);
2652              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2653           ;
2654
2655         if ((tem = verify_address (t, x)))
2656           return tem;
2657
2658         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2659               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2660               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2661           return NULL;
2662
2663         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2664           {
2665             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2666             return x;
2667           }
2668
2669         break;
2670       }
2671
2672     case COND_EXPR:
2673       x = COND_EXPR_COND (t);
2674       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2675         {
2676           error ("non-integral used in condition");
2677           return x;
2678         }
2679       if (!is_gimple_condexpr (x))
2680         {
2681           error ("invalid conditional operand");
2682           return x;
2683         }
2684       break;
2685
2686     case NON_LVALUE_EXPR:
2687         gcc_unreachable ();
2688
2689     CASE_CONVERT:
2690     case FIX_TRUNC_EXPR:
2691     case FLOAT_EXPR:
2692     case NEGATE_EXPR:
2693     case ABS_EXPR:
2694     case BIT_NOT_EXPR:
2695     case TRUTH_NOT_EXPR:
2696       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2697       break;
2698
2699     case REALPART_EXPR:
2700     case IMAGPART_EXPR:
2701     case COMPONENT_REF:
2702     case ARRAY_REF:
2703     case ARRAY_RANGE_REF:
2704     case BIT_FIELD_REF:
2705     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2706       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2707          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2708          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2709          the subtrees.  */
2710       while (handled_component_p (t))
2711         {
2712           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2713             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2714           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2715                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2716             {
2717               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2718               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2719                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2720               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2721                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2722             }
2723           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2724             {
2725               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2726                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2727                 {
2728                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2729                   return t;
2730                 }
2731               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2732                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2733                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2734                 {
2735                   error ("integral result type precision does not match "
2736                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2737                   return t;
2738                 }
2739               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2740                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2741                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2742                 {
2743                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2744                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2745                   return t;
2746                 }
2747             }
2748
2749           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2750         }
2751
2752       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2753         {
2754           error ("invalid reference prefix");
2755           return t;
2756         }
2757       *walk_subtrees = 0;
2758       break;
2759     case PLUS_EXPR:
2760     case MINUS_EXPR:
2761       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2762          POINTER_PLUS_EXPR. */
2763       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2764         {
2765           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2766           return t;
2767         }
2768       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2769       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2770       break;
2771
2772     case POINTER_PLUS_EXPR:
2773       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2774       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2775         {
2776           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2777           return t;
2778         }
2779       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
2780          sizetype.  */
2781       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
2782                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2783         {
2784           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2785                  "integer with type of sizetype");
2786           return t;
2787         }
2788       /* FALLTHROUGH */
2789     case LT_EXPR:
2790     case LE_EXPR:
2791     case GT_EXPR:
2792     case GE_EXPR:
2793     case EQ_EXPR:
2794     case NE_EXPR:
2795     case UNORDERED_EXPR:
2796     case ORDERED_EXPR:
2797     case UNLT_EXPR:
2798     case UNLE_EXPR:
2799     case UNGT_EXPR:
2800     case UNGE_EXPR:
2801     case UNEQ_EXPR:
2802     case LTGT_EXPR:
2803     case MULT_EXPR:
2804     case TRUNC_DIV_EXPR:
2805     case CEIL_DIV_EXPR:
2806     case FLOOR_DIV_EXPR:
2807     case ROUND_DIV_EXPR:
2808     case TRUNC_MOD_EXPR:
2809     case CEIL_MOD_EXPR:
2810     case FLOOR_MOD_EXPR:
2811     case ROUND_MOD_EXPR:
2812     case RDIV_EXPR:
2813     case EXACT_DIV_EXPR:
2814     case MIN_EXPR:
2815     case MAX_EXPR:
2816     case LSHIFT_EXPR:
2817     case RSHIFT_EXPR:
2818     case LROTATE_EXPR:
2819     case RROTATE_EXPR:
2820     case BIT_IOR_EXPR:
2821     case BIT_XOR_EXPR:
2822     case BIT_AND_EXPR:
2823       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2824       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2825       break;
2826
2827     case CONSTRUCTOR:
2828       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2829         *walk_subtrees = 0;
2830       break;
2831
2832     default:
2833       break;
2834     }
2835   return NULL;
2836
2837 #undef CHECK_OP
2838 }
2839
2840
2841 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2842    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2843
2844 static bool
2845 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2846 {
2847   tree op;
2848
2849   if (is_gimple_id (expr))
2850     return false;
2851
2852   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2853       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2854     {
2855       error ("invalid expression for min lvalue");
2856       return true;
2857     }
2858
2859   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2860   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2861     return false;
2862
2863   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2864   if (!is_gimple_val (op))
2865     {
2866       error ("invalid operand in indirect reference");
2867       debug_generic_stmt (op);
2868       return true;
2869     }
2870   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2871
2872   return false;
2873 }
2874
2875 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2876    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2877    if there is an error, otherwise false.  */
2878
2879 static bool
2880 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2881 {
2882   while (handled_component_p (expr))
2883     {
2884       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2885
2886       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2887           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2888         {
2889           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2890               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2891                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2892               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2893                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2894             {
2895               error ("invalid operands to array reference");
2896               debug_generic_stmt (expr);
2897               return true;
2898             }
2899         }
2900
2901       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2902       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2903           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2904                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2905         {
2906           error ("type mismatch in array reference");
2907           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2908           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2909           return true;
2910         }
2911       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2912           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2913                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2914         {
2915           error ("type mismatch in array range reference");
2916           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2917           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2918           return true;
2919         }
2920
2921       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2922            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2923           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2924                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2925         {
2926           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2927           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2928           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2929           return true;
2930         }
2931
2932       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2933           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2934                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2935         {
2936           error ("type mismatch in component reference");
2937           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2938           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2939           return true;
2940         }
2941
2942       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2943         {
2944           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
2945              that their operand is not an SSA name or an invariant when
2946              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
2947              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
2948              most invoke undefined behavior.  */
2949           if (require_lvalue
2950               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2951                   || is_gimple_min_invariant (op)))
2952             {
2953               error ("conversion of an SSA_NAME on the left hand side");
2954               debug_generic_stmt (expr);
2955               return true;
2956             }
2957           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2958                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
2959             {
2960               error ("conversion of register to a different size");
2961               debug_generic_stmt (expr);
2962               return true;
2963             }
2964           else if (!handled_component_p (op))
2965             return false;
2966         }
2967
2968       expr = op;
2969     }
2970
2971   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
2972     {
2973       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2974         {
2975           error ("invalid address operand in MEM_REF");
2976           debug_generic_stmt (expr);
2977           return true;
2978         }
2979       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
2980           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2981         {
2982           error ("invalid offset operand in MEM_REF");
2983           debug_generic_stmt (expr);
2984           return true;
2985         }
2986     }
2987   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2988     {
2989       if (!TMR_BASE (expr)
2990           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
2991         {
2992           error ("invalid address operand in TARGET_MEM_REF");
2993           return true;
2994         }
2995       if (!TMR_OFFSET (expr)
2996           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
2997           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
2998         {
2999           error ("invalid offset operand in TARGET_MEM_REF");
3000           debug_generic_stmt (expr);
3001           return true;
3002         }
3003     }
3004
3005   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3006           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3007 }
3008
3009 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3010    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3011
3012 static bool
3013 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3014 {
3015   tree src;
3016
3017   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3018     return true;
3019
3020   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3021     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3022       return true;
3023
3024   return false;
3025 }
3026
3027 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3028    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3029
3030 static bool
3031 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3032 {
3033   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3034           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3035               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3036               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3037 }
3038
3039 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3040    is a problem, otherwise false.  */
3041
3042 static bool
3043 verify_gimple_call (gimple stmt)
3044 {
3045   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3046   tree fntype, fndecl;
3047   unsigned i;
3048
3049   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3050     {
3051       if (fn)
3052         {
3053           error ("gimple call has two targets");
3054           debug_generic_stmt (fn);
3055           return true;
3056         }
3057     }
3058   else
3059     {
3060       if (!fn)
3061         {
3062           error ("gimple call has no target");
3063           return true;
3064         }
3065     }
3066
3067   if (fn && !is_gimple_call_addr (fn))
3068     {
3069       error ("invalid function in gimple call");
3070       debug_generic_stmt (fn);
3071       return true;
3072     }
3073
3074   if (fn
3075       && (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fn))
3076           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3077               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE)))
3078     {
3079       error ("non-function in gimple call");
3080       return true;
3081     }
3082
3083    fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
3084    if (fndecl
3085        && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
3086        && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (fndecl)
3087        && !DECL_PURE_P (fndecl)
3088        && !TREE_READONLY (fndecl))
3089      {
3090        error ("invalid pure const state for function");
3091        return true;
3092      }
3093
3094   if (gimple_call_lhs (stmt)
3095       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3096           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3097     {
3098       error ("invalid LHS in gimple call");
3099       return true;
3100     }
3101
3102   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3103     {
3104       error ("LHS in noreturn call");
3105       return true;
3106     }
3107
3108   fntype = gimple_call_fntype (stmt);
3109   if (fntype
3110       && gimple_call_lhs (stmt)
3111       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3112                                      TREE_TYPE (fntype))
3113       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3114          void * call results.
3115          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3116          returning java.lang.Object.
3117          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3118       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3119            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3120     {
3121       error ("invalid conversion in gimple call");
3122       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3123       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3124       return true;
3125     }
3126
3127   if (gimple_call_chain (stmt)
3128       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3129     {
3130       error ("invalid static chain in gimple call");
3131       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3132       return true;
3133     }
3134
3135   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3136      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3137   if (gimple_call_chain (stmt))
3138     {
3139       if (!gimple_call_fndecl (stmt))
3140         {
3141           error ("static chain in indirect gimple call");
3142           return true;
3143         }
3144       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3145
3146       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3147         {
3148           error ("static chain with function that doesn%'t use one");
3149           return true;
3150         }
3151     }
3152
3153   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3154      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3155      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3156      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3157
3158   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3159     {
3160       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3161       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3162            && !is_gimple_val (arg))
3163           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3164               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3165         {
3166           error ("invalid argument to gimple call");
3167           debug_generic_expr (arg);
3168           return true;
3169         }
3170     }
3171
3172   return false;
3173 }
3174
3175 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3176    the operands OP0 and OP1.  */
3177
3178 static bool
3179 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3180 {
3181   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3182   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3183
3184   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3185     {
3186       error ("invalid operands in gimple comparison");
3187       return true;
3188     }
3189
3190   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3191      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3192      we require that either the first operand is trivially
3193      convertible into the second, or the other way around.
3194      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3195      Because we special-case pointers to void we allow
3196      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3197   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3198        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3199        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3200            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3201            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3202       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3203     {
3204       error ("type mismatch in comparison expression");
3205       debug_generic_expr (type);
3206       debug_generic_expr (op0_type);
3207       debug_generic_expr (op1_type);
3208       return true;
3209     }
3210
3211   return false;
3212 }
3213
3214 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3215    Returns true if anything is wrong.  */
3216
3217 static bool
3218 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3219 {
3220   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3221   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3222   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3223   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3224   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3225
3226   if (!is_gimple_reg (lhs))
3227     {
3228       error ("non-register as LHS of unary operation");
3229       return true;
3230     }
3231
3232   if (!is_gimple_val (rhs1))
3233     {
3234       error ("invalid operand in unary operation");
3235       return true;
3236     }
3237
3238   /* First handle conversions.  */
3239   switch (rhs_code)
3240     {
3241     CASE_CONVERT:
3242       {
3243         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3244            there is no sign or zero extension involved.
3245            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3246            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3247            to sizetype.  */
3248         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3249              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3250              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3251                  || rhs1_type == sizetype))
3252             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3253                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3254                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3255                     || lhs_type == sizetype)))
3256           return false;
3257
3258         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3259         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3260              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3261             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3262                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3263           return false;
3264
3265         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3266            same kind.  */
3267         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3268           {
3269             error ("invalid types in nop conversion");
3270             debug_generic_expr (lhs_type);
3271             debug_generic_expr (rhs1_type);
3272             return true;
3273           }
3274
3275         return false;
3276       }
3277
3278     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3279       {
3280         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3281             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3282                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3283           {
3284             error ("invalid types in address space conversion");
3285             debug_generic_expr (lhs_type);
3286             debug_generic_expr (rhs1_type);
3287             return true;
3288           }
3289
3290         return false;
3291       }
3292
3293     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3294       {
3295         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3296             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3297           {
3298             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3299             debug_generic_expr (lhs_type);
3300             debug_generic_expr (rhs1_type);
3301             return true;
3302           }
3303
3304         return false;
3305       }
3306
3307     case FLOAT_EXPR:
3308       {
3309         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3310           {
3311             error ("invalid types in conversion to floating point");
3312             debug_generic_expr (lhs_type);
3313             debug_generic_expr (rhs1_type);
3314             return true;
3315           }
3316
3317         return false;
3318       }
3319
3320     case FIX_TRUNC_EXPR:
3321       {
3322         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3323           {
3324             error ("invalid types in conversion to integer");
3325             debug_generic_expr (lhs_type);
3326             debug_generic_expr (rhs1_type);
3327             return true;
3328           }
3329
3330         return false;
3331       }
3332
3333     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3334     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3335     case REDUC_MAX_EXPR:
3336     case REDUC_MIN_EXPR:
3337     case REDUC_PLUS_EXPR:
3338     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3339     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3340       /* FIXME.  */
3341       return false;
3342
3343     case TRUTH_NOT_EXPR:
3344     case NEGATE_EXPR:
3345     case ABS_EXPR:
3346     case BIT_NOT_EXPR:
3347     case PAREN_EXPR:
3348     case NON_LVALUE_EXPR:
3349     case CONJ_EXPR:
3350       break;
3351
3352     default:
3353       gcc_unreachable ();
3354     }
3355
3356   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3357   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3358     {
3359       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3360       debug_generic_expr (lhs_type);
3361       debug_generic_expr (rhs1_type);
3362       return true;
3363     }
3364
3365   return false;
3366 }
3367
3368 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3369    Returns true if anything is wrong.  */
3370
3371 static bool
3372 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3373 {
3374   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3375   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3376   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3377   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3378   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3379   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3380   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3381
3382   if (!is_gimple_reg (lhs))
3383     {
3384       error ("non-register as LHS of binary operation");
3385       return true;
3386     }
3387
3388   if (!is_gimple_val (rhs1)
3389       || !is_gimple_val (rhs2))
3390     {
3391       error ("invalid operands in binary operation");
3392       return true;
3393     }
3394
3395   /* First handle operations that involve different types.  */
3396   switch (rhs_code)
3397     {
3398     case COMPLEX_EXPR:
3399       {
3400         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3401             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3402                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3403             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3404                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3405           {
3406             error ("type mismatch in complex expression");
3407             debug_generic_expr (lhs_type);
3408             debug_generic_expr (rhs1_type);
3409             debug_generic_expr (rhs2_type);
3410             return true;
3411           }
3412
3413         return false;
3414       }
3415
3416     case LSHIFT_EXPR:
3417     case RSHIFT_EXPR:
3418     case LROTATE_EXPR:
3419     case RROTATE_EXPR:
3420       {
3421         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3422            types and integer vector types.  */
3423         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3424              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3425              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3426                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3427             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3428                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3429                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3430                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3431                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3432                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3433             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3434           {
3435             error ("type mismatch in shift expression");
3436             debug_generic_expr (lhs_type);
3437             debug_generic_expr (rhs1_type);
3438             debug_generic_expr (rhs2_type);
3439             return true;
3440           }
3441
3442         return false;
3443       }
3444
3445     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3446     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3447       {
3448         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3449             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3450                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3451                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3452                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3453             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3454                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3455                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3456             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3457           {
3458             error ("type mismatch in vector shift expression");
3459             debug_generic_expr (lhs_type);
3460             debug_generic_expr (rhs1_type);
3461             debug_generic_expr (rhs2_type);
3462             return true;
3463           }
3464         /* For shifting a vector of non-integral components we
3465            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3466         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3467             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3468                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3469                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3470           {
3471             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3472             return true;
3473           }
3474
3475         return false;
3476       }
3477
3478     case PLUS_EXPR:
3479     case MINUS_EXPR:
3480       {
3481         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3482            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3483            intended.  */
3484         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3485             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3486           {
3487             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3488                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3489               {
3490                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3491                 return true;
3492               }
3493             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3494             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3495             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3496             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3497                the pointer to 2nd place.  */
3498             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3499               {
3500                 tree tem = rhs1_type;
3501                 rhs1_type = rhs2_type;
3502                 rhs2_type = tem;
3503               }
3504             goto do_pointer_plus_expr_check;
3505           }
3506         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3507             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3508             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3509           {
3510             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3511             return true;
3512           }
3513
3514         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3515         break;
3516       }
3517
3518     case POINTER_PLUS_EXPR:
3519       {
3520 do_pointer_plus_expr_check:
3521         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3522             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3523             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3524           {
3525             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3526             debug_generic_stmt (lhs_type);
3527             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3528             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3529             return true;
3530           }
3531
3532         return false;
3533       }
3534
3535     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3536     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3537       gcc_unreachable ();
3538
3539     case TRUTH_AND_EXPR:
3540     case TRUTH_OR_EXPR:
3541     case TRUTH_XOR_EXPR:
3542       {
3543         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3544         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3545             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3546             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3547           {
3548             error ("type mismatch in binary truth expression");
3549             debug_generic_expr (lhs_type);
3550             debug_generic_expr (rhs1_type);
3551             debug_generic_expr (rhs2_type);
3552             return true;
3553           }
3554
3555         return false;
3556       }
3557
3558     case LT_EXPR:
3559     case LE_EXPR:
3560     case GT_EXPR:
3561     case GE_EXPR:
3562     case EQ_EXPR:
3563     case NE_EXPR:
3564     case UNORDERED_EXPR:
3565     case ORDERED_EXPR:
3566     case UNLT_EXPR:
3567     case UNLE_EXPR:
3568     case UNGT_EXPR:
3569     case UNGE_EXPR:
3570     case UNEQ_EXPR:
3571     case LTGT_EXPR:
3572       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3573          connected to the operand types.  */
3574       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3575
3576     case WIDEN_MULT_EXPR:
3577       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3578         return true;
3579       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type))
3580               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3581
3582     case WIDEN_SUM_EXPR:
3583     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3584     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3585     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3586     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3587     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3588     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3589     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3590     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3591     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3592       /* FIXME.  */
3593       return false;
3594
3595     case MULT_EXPR:
3596     case TRUNC_DIV_EXPR:
3597     case CEIL_DIV_EXPR:
3598     case FLOOR_DIV_EXPR:
3599     case ROUND_DIV_EXPR:
3600     case TRUNC_MOD_EXPR:
3601     case CEIL_MOD_EXPR:
3602     case FLOOR_MOD_EXPR:
3603     case ROUND_MOD_EXPR:
3604     case RDIV_EXPR:
3605     case EXACT_DIV_EXPR:
3606     case MIN_EXPR:
3607     case MAX_EXPR:
3608     case BIT_IOR_EXPR:
3609     case BIT_XOR_EXPR:
3610     case BIT_AND_EXPR:
3611       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3612       break;
3613
3614     default:
3615       gcc_unreachable ();
3616     }
3617
3618   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3619       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3620     {
3621       error ("type mismatch in binary expression");
3622       debug_generic_stmt (lhs_type);
3623       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3624       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3625       return true;
3626     }
3627
3628   return false;
3629 }
3630
3631 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3632    Returns true if anything is wrong.  */
3633
3634 static bool
3635 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3636 {
3637   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3638   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3639   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3640   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3641   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3642   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3643   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3644   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3645   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3646
3647   if (!is_gimple_reg (lhs))
3648     {
3649       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3650       return true;
3651     }
3652
3653   if (!is_gimple_val (rhs1)
3654       || !is_gimple_val (rhs2)
3655       || !is_gimple_val (rhs3))
3656     {
3657       error ("invalid operands in ternary operation");
3658       return true;
3659     }
3660
3661   /* First handle operations that involve different types.  */
3662   switch (rhs_code)
3663     {
3664     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3665     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3666       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3667            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3668           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3669           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3670           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type)
3671           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3672         {
3673           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3674           debug_generic_expr (lhs_type);
3675           debug_generic_expr (rhs1_type);
3676           debug_generic_expr (rhs2_type);
3677           debug_generic_expr (rhs3_type);
3678           return true;
3679         }
3680       break;
3681
3682     case FMA_EXPR:
3683       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3684           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3685           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3686         {
3687           error ("type mismatch in fused multiply-add expression");
3688           debug_generic_expr (lhs_type);
3689           debug_generic_expr (rhs1_type);
3690           debug_generic_expr (rhs2_type);
3691           debug_generic_expr (rhs3_type);
3692           return true;
3693         }
3694       break;
3695
3696     case DOT_PROD_EXPR:
3697     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3698       /* FIXME.  */
3699       return false;
3700
3701     default:
3702       gcc_unreachable ();
3703     }
3704   return false;
3705 }
3706
3707 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3708    Returns true if anything is wrong.  */
3709
3710 static bool
3711 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3712 {
3713   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3714   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3715   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3716   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3717   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3718   bool res = false;
3719
3720   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3721     {
3722       error ("non-trivial conversion at assignment");
3723       debug_generic_expr (lhs_type);
3724       debug_generic_expr (rhs1_type);
3725       return true;
3726     }
3727
3728   if (handled_component_p (lhs))
3729     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3730
3731   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3732   switch (rhs_code)
3733     {
3734     case ADDR_EXPR:
3735       {
3736         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3737         if (!is_gimple_addressable (op))
3738           {
3739             error ("invalid operand in unary expression");
3740             return true;
3741           }
3742
3743         /* Technically there is no longer a need for matching types, but
3744            gimple hygiene asks for this check.  In LTO we can end up
3745            combining incompatible units and thus end up with addresses
3746            of globals that change their type to a common one.  */
3747         if (!in_lto_p
3748             && !types_compatible_p (TREE_TYPE (op),
3749                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3750             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3751                                                           TREE_TYPE (op)))
3752           {
3753             error ("type mismatch in address expression");
3754             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3755             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3756             return true;
3757           }
3758
3759         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3760       }
3761
3762     /* tcc_reference  */
3763     case INDIRECT_REF:
3764       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3765       return true;
3766
3767     case COMPONENT_REF:
3768     case BIT_FIELD_REF:
3769     case ARRAY_REF:
3770     case ARRAY_RANGE_REF:
3771     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3772     case REALPART_EXPR:
3773     case IMAGPART_EXPR:
3774     case TARGET_MEM_REF:
3775     case MEM_REF:
3776       if (!is_gimple_reg (lhs)
3777           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3778         {
3779           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3780           debug_generic_stmt (lhs);
3781           debug_generic_stmt (rhs1);
3782           return true;
3783         }
3784       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3785
3786     /* tcc_constant  */
3787     case SSA_NAME:
3788     case INTEGER_CST:
3789     case REAL_CST:
3790     case FIXED_CST:
3791     case COMPLEX_CST:
3792     case VECTOR_CST:
3793     case STRING_CST:
3794       return res;
3795
3796     /* tcc_declaration  */
3797     case CONST_DECL:
3798       return res;
3799     case VAR_DECL:
3800     case PARM_DECL:
3801       if (!is_gimple_reg (lhs)
3802           && !is_gimple_reg (rhs1)
3803           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3804         {
3805           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3806           debug_generic_stmt (lhs);
3807           debug_generic_stmt (rhs1);
3808           return true;
3809         }
3810       return res;
3811
3812     case COND_EXPR:
3813       if (!is_gimple_reg (lhs)
3814           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 0))
3815               && !COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (rhs1, 0)))
3816           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 1))
3817               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 1)))
3818           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 2))
3819               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 2))))
3820         {
3821           error ("invalid COND_EXPR in gimple assignment");
3822           debug_generic_stmt (rhs1);
3823           return true;
3824         }
3825       return res;
3826
3827     case CONSTRUCTOR:
3828     case OBJ_TYPE_REF:
3829     case ASSERT_EXPR:
3830     case WITH_SIZE_EXPR:
3831     case VEC_COND_EXPR:
3832       /* FIXME.  */
3833       return res;
3834
3835     default:;
3836     }
3837
3838   return res;
3839 }
3840
3841 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3842    is a problem, otherwise false.  */
3843
3844 static bool
3845 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3846 {
3847   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3848     {
3849     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3850       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3851
3852     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3853       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3854
3855     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3856       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3857
3858     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3859       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3860
3861     default:
3862       gcc_unreachable ();
3863     }
3864 }
3865
3866 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3867    is a problem, otherwise false.  */
3868
3869 static bool
3870 verify_gimple_return (gimple stmt)
3871 {
3872   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3873   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3874
3875   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3876      return values from the original source.  */
3877   if (op == NULL)
3878     return false;
3879
3880   if (!is_gimple_val (op)
3881       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3882     {
3883       error ("invalid operand in return statement");
3884       debug_generic_stmt (op);
3885       return true;
3886     }
3887
3888   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3889        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3890       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3891           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3892           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3893     op = TREE_TYPE (op);
3894
3895   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3896     {
3897       error ("invalid conversion in return statement");
3898       debug_generic_stmt (restype);
3899       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3900       return true;
3901     }
3902
3903   return false;
3904 }
3905
3906
3907 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3908    is a problem, otherwise false.  */
3909
3910 static bool
3911 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3912 {
3913   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3914
3915   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3916      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3917   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3918       && (!is_gimple_val (dest)
3919           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3920     {
3921       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3922       return true;
3923     }
3924
3925   return false;
3926 }
3927
3928 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3929    is a problem, otherwise false.  */
3930
3931 static bool
3932 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3933 {
3934   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3935     {
3936       error ("invalid operand to switch statement");
3937       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3938       return true;
3939     }
3940
3941   return false;
3942 }
3943
3944
3945 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3946    Returns true if anything is wrong.  */
3947
3948 static bool
3949 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3950 {
3951   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3952      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3953      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3954      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3955      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3956      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3957   return false;
3958 }
3959
3960 /* Verify a gimple label statement STMT.
3961    Returns true if anything is wrong.  */
3962
3963 static bool
3964 verify_gimple_label (gimple stmt)
3965 {
3966   tree decl = gimple_label_label (stmt);
3967   int uid;
3968   bool err = false;
3969
3970   if (TREE_CODE (decl) != LABEL_DECL)
3971     return true;
3972
3973   uid = LABEL_DECL_UID (decl);
3974   if (cfun->cfg
3975       && (uid == -1
3976           || VEC_index (basic_block,
3977                         label_to_block_map, uid) != gimple_bb (stmt)))
3978     {
3979       error ("incorrect entry in label_to_block_map");
3980       err |= true;
3981     }
3982
3983   uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
3984   if (uid)
3985     {
3986       eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
3987       if (decl != lp->post_landing_pad)
3988         {
3989           error ("incorrect setting of landing pad number");
3990           err |= true;
3991         }
3992     }
3993
3994   return err;
3995 }
3996
3997 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3998    error, otherwise false.  */
3999
4000 static bool
4001 verify_gimple_stmt (gimple stmt)
4002 {
4003   switch (gimple_code (stmt))
4004     {
4005     case GIMPLE_ASSIGN:
4006       return verify_gimple_assign (stmt);
4007
4008     case GIMPLE_LABEL:
4009       return verify_gimple_label (stmt);
4010
4011     case GIMPLE_CALL:
4012       return verify_gimple_call (stmt);
4013
4014     case GIMPLE_COND:
4015       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
4016         {
4017           error ("invalid comparison code in gimple cond");
4018           return true;
4019         }
4020       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
4021             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
4022           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
4023                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
4024         {
4025           error ("invalid labels in gimple cond");
4026           return true;
4027         }
4028           
4029       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
4030                                        gimple_cond_lhs (stmt),
4031                                        gimple_cond_rhs (stmt));
4032
4033     case GIMPLE_GOTO:
4034       return verify_gimple_goto (stmt);
4035
4036     case GIMPLE_SWITCH:
4037       return verify_gimple_switch (stmt);
4038
4039     case GIMPLE_RETURN:
4040       return verify_gimple_return (stmt);
4041
4042     case GIMPLE_ASM:
4043       return false;
4044
4045     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4046     case GIMPLE_NOP:
4047     case GIMPLE_PREDICT:
4048     case GIMPLE_RESX:
4049     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4050     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4051       return false;
4052
4053     CASE_GIMPLE_OMP:
4054       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4055          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4056          non-gimple expressions when the main index variable has had
4057          its address taken.  This does not affect the loop itself
4058          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4059          how to setup the parallel iteration.  */
4060       return false;
4061
4062     case GIMPLE_DEBUG:
4063       return verify_gimple_debug (stmt);
4064
4065     default:
4066       gcc_unreachable ();
4067     }
4068 }
4069
4070 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
4071    and false otherwise.  */
4072
4073 static bool
4074 verify_gimple_phi (gimple phi)
4075 {
4076   bool err = false;
4077   unsigned i;
4078   tree phi_result = gimple_phi_result (phi);
4079   bool virtual_p;
4080
4081   if (!phi_result)
4082     {
4083       error ("invalid PHI result");
4084       return true;
4085     }
4086
4087   virtual_p = !is_gimple_reg (phi_result);
4088   if (TREE_CODE (phi_result) != SSA_NAME
4089       || (virtual_p
4090           && SSA_NAME_VAR (phi_result) != gimple_vop (cfun)))
4091     {
4092       error ("invalid PHI result");
4093       err = true;
4094     }
4095
4096   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4097     {
4098       tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4099
4100       if (!t)
4101         {
4102           error ("missing PHI def");
4103           err |= true;
4104           continue;
4105         }
4106       /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4107          are not considered gimple values.  */
4108       else if ((TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4109                 && virtual_p != !is_gimple_reg (t))
4110                || (virtual_p
4111                    && (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4112                        || SSA_NAME_VAR (t) != gimple_vop (cfun)))
4113                || (!virtual_p
4114                    && !is_gimple_val (t)))
4115         {
4116           error ("invalid PHI argument");
4117           debug_generic_expr (t);
4118           err |= true;
4119         }
4120 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4121       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (phi_result), TREE_TYPE (t)))
4122         {
4123           error ("incompatible types in PHI argument %u", i);
4124           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (phi_result));
4125           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (t));
4126           err |= true;
4127         }
4128 #endif
4129     }
4130
4131   return err;
4132 }
4133
4134 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4135
4136 static bool
4137 verify_gimple_in_seq_2 (gimple_seq stmts)
4138 {
4139   gimple_stmt_iterator ittr;
4140   bool err = false;
4141
4142   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4143     {
4144       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4145
4146       switch (gimple_code (stmt))
4147         {
4148         case GIMPLE_BIND:
4149           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4150           break;
4151
4152         case GIMPLE_TRY:
4153           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4154           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4155           break;
4156
4157         case GIMPLE_EH_FILTER:
4158           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4159           break;
4160
4161         case GIMPLE_CATCH:
4162           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4163           break;
4164
4165         default:
4166           {
4167             bool err2 = verify_gimple_stmt (stmt);
4168             if (err2)
4169               debug_gimple_stmt (stmt);
4170             err |= err2;
4171           }
4172         }
4173     }
4174
4175   return err;
4176 }
4177
4178
4179 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4180
4181 DEBUG_FUNCTION void
4182 verify_gimple_in_seq (gimple_seq stmts)
4183 {
4184   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4185   if (verify_gimple_in_seq_2 (stmts))
4186     internal_error ("verify_gimple failed");
4187   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4188 }
4189
4190 /* Return true when the T can be shared.  */
4191
4192 bool
4193 tree_node_can_be_shared (tree t)
4194 {
4195   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4196       || is_gimple_min_invariant (t)
4197       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4198       || t == error_mark_node
4199       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4200     return true;
4201
4202   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4203     return true;
4204
4205   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4206            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4207          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4208          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4209          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4210     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4211
4212   if (DECL_P (t))
4213     return true;
4214
4215   return false;
4216 }
4217
4218 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4219
4220 static tree
4221 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4222 {
4223   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4224   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4225
4226   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4227     {
4228       *walk_subtrees = false;
4229       return NULL;
4230     }
4231
4232   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4233     return *tp;
4234
4235   return NULL;
4236 }
4237
4238 static bool eh_error_found;
4239 static int
4240 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4241 {
4242   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4243   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4244
4245   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4246     {
4247       error ("dead STMT in EH table");
4248       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4249       eh_error_found = true;
4250     }
4251   return 1;
4252 }
4253
4254 /* Verify the GIMPLE statements in the CFG of FN.  */
4255
4256 DEBUG_FUNCTION void
4257 verify_gimple_in_cfg (struct function *fn)
4258 {
4259   basic_block bb;
4260   bool err = false;
4261   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4262
4263   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4264   visited = pointer_set_create ();
4265   visited_stmts = pointer_set_create ();
4266
4267   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4268     {
4269       gimple_stmt_iterator gsi;
4270
4271       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4272         {
4273           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
4274           bool err2 = false;
4275           unsigned i;
4276
4277           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4278
4279           if (gimple_bb (phi) != bb)
4280             {
4281               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4282               err2 = true;
4283             }
4284
4285           err2 |= verify_gimple_phi (phi);
4286
4287           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4288             {
4289               tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4290               tree addr = walk_tree (&arg, verify_node_sharing, visited, NULL);
4291               if (addr)
4292                 {
4293                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4294                   debug_generic_expr (addr);
4295                   err2 |= true;
4296                 }
4297             }
4298
4299           if (err2)
4300             debug_gimple_stmt (phi);
4301           err |= err2;
4302         }
4303
4304       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4305         {
4306           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4307           bool err2 = false;
4308           struct walk_stmt_info wi;
4309           tree addr;
4310           int lp_nr;
4311
4312           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4313
4314           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4315             {
4316               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4317               err2 = true;
4318             }
4319
4320           err2 |= verify_gimple_stmt (stmt);
4321
4322           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4323           wi.info = (void *) visited;
4324           addr = walk_gimple_op (stmt, verify_node_sharing, &wi);
4325           if (addr)
4326             {
4327               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4328               debug_generic_expr (addr);
4329               err2 |= true;
4330             }
4331
4332           /* ???  Instead of not checking these stmts at all the walker
4333              should know its context via wi.  */
4334           if (!is_gimple_debug (stmt)
4335               && !is_gimple_omp (stmt))
4336             {
4337               memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4338               addr = walk_gimple_op (stmt, verify_expr, &wi);
4339               if (addr)
4340                 {
4341                   debug_generic_expr (addr);
4342                   inform (gimple_location (stmt), "in statement");
4343                   err2 |= true;
4344                 }
4345             }
4346
4347           /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4348              expected that the statement could throw.  Verify that when we
4349              have optimizations that simplify statements such that we prove
4350              that they cannot throw, that we update other data structures
4351              to match.  */
4352           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4353           if (lp_nr != 0)
4354             {
4355               if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4356                 {
4357                   error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4358                   err2 |= true;
4359                 }
4360               else if (lp_nr > 0
4361                        && !gsi_one_before_end_p (gsi)
4362                        && stmt_can_throw_internal (stmt))
4363                 {
4364                   error ("statement marked for throw in middle of block");
4365                   err2 |= true;
4366                 }
4367             }
4368
4369           if (err2)
4370             debug_gimple_stmt (stmt);
4371           err |= err2;
4372         }
4373     }
4374
4375   eh_error_found = false;
4376   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4377     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4378                    verify_eh_throw_stmt_node,
4379                    visited_stmts);
4380
4381   if (err || eh_error_found)
4382     internal_error ("verify_gimple failed");
4383
4384   pointer_set_destroy (visited);
4385   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4386   verify_histograms ();
4387   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4388 }
4389
4390
4391 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4392
4393 static int
4394 gimple_verify_flow_info (void)
4395 {
4396   int err = 0;
4397   basic_block bb;
4398   gimple_stmt_iterator gsi;
4399   gimple stmt;
4400   edge e;
4401   edge_iterator ei;
4402
4403   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4404     {
4405       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4406       err = 1;
4407     }
4408
4409   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4410     {
4411       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4412       err = 1;
4413     }
4414
4415   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4416     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4417       {
4418         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4419         err = 1;
4420       }
4421
4422   FOR_EACH_BB (bb)
4423     {
4424       bool found_ctrl_stmt = false;
4425
4426       stmt = NULL;
4427
4428       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4429       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4430         {
4431           tree label;
4432           gimple prev_stmt = stmt;
4433
4434           stmt = gsi_stmt (gsi);
4435
4436           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4437             break;
4438
4439           label = gimple_label_label (stmt);
4440           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4441             {
4442               error ("nonlocal label ");
4443               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4444               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4445                        bb->index);
4446               err = 1;
4447             }
4448
4449           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4450             {
4451               error ("EH landing pad label ");
4452               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4453               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4454                        bb->index);
4455               err = 1;
4456             }
4457
4458           if (label_to_block (label) != bb)
4459             {
4460               error ("label ");
4461               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4462               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4463                        bb->index);
4464               err = 1;
4465             }
4466
4467           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4468             {
4469               error ("label ");
4470               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4471               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4472                        bb->index);
4473               err = 1;
4474             }
4475         }
4476
4477       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4478       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4479         {
4480           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4481
4482           if (found_ctrl_stmt)
4483             {
4484               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4485                      bb->index);
4486               err = 1;
4487             }
4488
4489           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4490             found_ctrl_stmt = true;
4491
4492           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4493             {
4494               error ("label ");
4495               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4496               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4497               err = 1;
4498             }
4499         }
4500
4501       gsi = gsi_last_bb (bb);
4502       if (gsi_end_p (gsi))
4503         continue;
4504
4505       stmt = gsi_stmt (gsi);
4506
4507       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4508         continue;
4509
4510       err |= verify_eh_edges (stmt);
4511
4512       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4513         {
4514           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4515             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4516               {
4517                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4518                        bb->index);
4519                 err = 1;
4520               }
4521         }
4522
4523       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4524         {
4525           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4526              after anything else but if statement.  */
4527           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4528             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4529               {
4530                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4531                        bb->index);
4532                 err = 1;
4533               }
4534         }
4535
4536       switch (gimple_code (stmt))
4537         {
4538         case GIMPLE_COND:
4539           {
4540             edge true_edge;
4541             edge false_edge;
4542
4543             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4544
4545             if (!true_edge
4546                 || !false_edge
4547                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4548                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4549                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4550                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4551                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4552               {
4553                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4554                        bb->index);
4555                 err = 1;
4556               }
4557           }
4558           break;
4559
4560         case GIMPLE_GOTO:
4561           if (simple_goto_p (stmt))
4562             {
4563               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4564               err = 1;
4565             }
4566           else
4567             {
4568               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4569                  destination blocks have their address taken.  */
4570               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4571                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4572                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4573                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4574                   {
4575                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4576                            bb->index);
4577                     err = 1;
4578                   }
4579             }
4580           break;
4581
4582         case GIMPLE_CALL:
4583           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4584             break;
4585           /* ... fallthru ... */
4586         case GIMPLE_RETURN:
4587           if (!single_succ_p (bb)
4588               || (single_succ_edge (bb)->flags
4589                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4590                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4591             {
4592               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4593               err = 1;
4594             }
4595           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4596             {
4597               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4598                      bb->index);
4599               err = 1;
4600             }
4601           break;
4602
4603         case GIMPLE_SWITCH:
4604           {
4605             tree prev;
4606             edge e;
4607             size_t i, n;
4608
4609             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4610
4611             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4612             for (i = 0; i < n; ++i)
4613               {
4614                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4615                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4616                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4617                 label_bb->aux = (void *)1;
4618               }
4619
4620             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4621             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4622             for (i = 1; i < n; ++i)
4623               {
4624                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4625                 if (!CASE_LOW (c))
4626                   {
4627                     error ("found default case not at the start of "
4628                            "case vector");
4629                     err = 1;
4630                     continue;
4631                   }
4632                 if (CASE_LOW (prev)
4633                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4634                   {
4635                     error ("case labels not sorted: ");
4636                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4637                     fprintf (stderr," is greater than ");
4638                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4639                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4640                     err = 1;
4641                   }
4642                 prev = c;
4643               }
4644             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4645                never be executed.  So do not verify there always exists
4646                a default case here.  */
4647
4648             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4649               {
4650                 if (!e->dest->aux)
4651                   {
4652                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4653                            bb->index, e->dest->index);
4654                     err = 1;
4655                   }
4656
4657                 e->dest->aux = (void *)2;
4658                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4659                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4660                   {
4661                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4662                            bb->index);
4663                     err = 1;
4664                   }
4665               }
4666
4667             /* Check that we have all of them.  */
4668             for (i = 0; i < n; ++i)
4669               {
4670                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4671                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4672
4673                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4674                   {
4675                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4676                     err = 1;
4677                   }
4678               }
4679
4680             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4681               e->dest->aux = (void *)0;
4682           }
4683           break;
4684
4685         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4686           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4687           break;
4688
4689         default:
4690           break;
4691         }
4692     }
4693
4694   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4695     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4696
4697   return err;
4698 }
4699
4700
4701 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4702    by edge FALLTHRU.  */
4703
4704 static void
4705 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4706 {
4707   edge e;
4708   edge_iterator ei;
4709   basic_block dummy, bb;
4710   tree var;
4711   gimple_stmt_iterator gsi;
4712
4713   dummy = fallthru->src;
4714   bb = fallthru->dest;
4715
4716   if (single_pred_p (bb))
4717     return;
4718
4719   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4720      start of BB.  */
4721   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4722     {
4723       gimple phi, new_phi;
4724
4725       phi = gsi_stmt (gsi);
4726       var = gimple_phi_result (phi);
4727       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4728       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4729       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4730       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4731                    UNKNOWN_LOCATION);
4732     }
4733
4734   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4735   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4736     {
4737       if (e == fallthru)
4738         continue;
4739
4740       flush_pending_stmts (e);
4741     }
4742 }
4743
4744
4745 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4746    Create one if it doesn't exist.  */
4747
4748 tree
4749 gimple_block_label (basic_block bb)
4750 {
4751   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4752   bool first = true;
4753   tree label;
4754   gimple stmt;
4755
4756   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4757     {
4758       stmt = gsi_stmt (i);
4759       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4760         break;
4761       label = gimple_label_label (stmt);
4762       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4763         {
4764           if (!first)
4765             gsi_move_before (&i, &s);
4766           return label;
4767         }
4768     }
4769
4770   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4771   stmt = gimple_build_label (label);
4772   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4773   return label;
4774 }
4775
4776
4777 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4778    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4779    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4780    parameters and return values are equivalent to
4781    redirect_edge_and_branch.  */
4782
4783 static edge
4784 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4785 {
4786   basic_block src = e->src;
4787   gimple_stmt_iterator i;
4788   gimple stmt;
4789
4790   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4791      two edges.  */
4792   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4793       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4794          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4795       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4796     return NULL;
4797
4798   i = gsi_last_bb (src);
4799   if (gsi_end_p (i))
4800     return NULL;
4801
4802   stmt = gsi_stmt (i);
4803
4804   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4805     {
4806       gsi_remove (&i, true);
4807       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4808       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4809       return e;
4810     }
4811
4812   return NULL;
4813 }
4814
4815
4816 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4817    edge representing the redirected branch.  */
4818
4819 static edge
4820 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4821 {
4822   basic_block bb = e->src;
4823   gimple_stmt_iterator gsi;
4824   edge ret;
4825   gimple stmt;
4826
4827   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4828     return NULL;
4829
4830   if (e->dest == dest)
4831     return NULL;
4832
4833   if (e->flags & EDGE_EH)
4834     return redirect_eh_edge (e, dest);
4835
4836   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4837     {
4838       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4839       if (ret)
4840         return ret;
4841     }
4842
4843   gsi = gsi_last_bb (bb);
4844   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4845
4846   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4847     {
4848     case GIMPLE_COND:
4849       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4850       break;
4851
4852     case GIMPLE_GOTO:
4853       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4854          simple ones should be represented implicitly.  */
4855       gcc_unreachable ();
4856
4857     case GIMPLE_SWITCH:
4858       {
4859         tree label = gimple_block_label (dest);
4860         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4861
4862         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4863            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4864         if (cases)
4865           {
4866             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4867             tree last, first;
4868
4869             first = cases;
4870             while (cases)
4871               {
4872                 last = cases;
4873                 CASE_LABEL (cases) = label;
4874                 cases = CASE_CHAIN (cases);
4875               }
4876
4877             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4878                to move all the cases associated with E to E2.  */
4879             if (e2)
4880               {
4881                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4882
4883                 CASE_CHAIN (last) = CASE_CHAIN (cases2);
4884                 CASE_CHAIN (cases2) = first;
4885               }
4886             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4887           }
4888         else
4889           {
4890             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4891
4892             for (i = 0; i < n; i++)
4893               {
4894                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4895                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4896                   CASE_LABEL (elt) = label;
4897               }
4898           }
4899       }
4900       break;
4901
4902     case GIMPLE_ASM:
4903       {
4904         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4905         tree label = NULL;
4906
4907         for (i = 0; i < n; ++i)
4908           {
4909             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4910             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4911               {
4912                 if (!label)
4913                   label = gimple_block_label (dest);
4914                 TREE_VALUE (cons) = label;
4915               }
4916           }
4917
4918         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4919            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4920            edge.  */
4921         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4922       }
4923       break;
4924
4925     case GIMPLE_RETURN:
4926       gsi_remove (&gsi, true);
4927       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4928       break;
4929
4930     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4931     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4932     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4933     case GIMPLE_OMP_FOR:
4934       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4935       break;
4936
4937     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4938       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4939         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4940       break;
4941
4942     default:
4943       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4944          do anything besides redirecting it.  */
4945       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4946       break;
4947     }
4948
4949   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4950
4951   /* Now update the edges in the CFG.  */
4952   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4953
4954   return e;
4955 }
4956
4957 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4958    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4959
4960 static bool
4961 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4962 {
4963   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4964     return false;
4965
4966   return true;
4967 }
4968
4969 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4970
4971 static basic_block
4972 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4973 {
4974   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4975   gcc_assert (e);
4976
4977   return NULL;
4978 }
4979
4980
4981 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4982    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4983
4984 static basic_block
4985 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4986 {
4987   gimple_stmt_iterator gsi;
4988   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4989   gimple act;
4990   gimple_seq list;
4991   basic_block new_bb;
4992   edge e;
4993   edge_iterator ei;
4994
4995   new_bb = create_empty_bb (bb);
4996
4997   /* Redirect the outgoing edges.  */
4998   new_bb->succs = bb->succs;
4999   bb->succs = NULL;
5000   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5001     e->src = new_bb;
5002
5003   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5004     stmt = NULL;
5005
5006   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5007   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5008     {
5009       act = gsi_stmt (gsi);
5010       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5011         continue;
5012
5013       if (!stmt)
5014         break;
5015
5016       if (stmt == act)
5017         {
5018           gsi_next (&gsi);
5019           break;
5020         }
5021     }
5022
5023   if (gsi_end_p (gsi))
5024     return new_bb;
5025
5026   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5027      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5028      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5029      sadly.)  */
5030   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5031   set_bb_seq (new_bb, list);
5032   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5033        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5034     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5035
5036   return new_bb;
5037 }
5038
5039
5040 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5041
5042 static bool
5043 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5044 {
5045   if (bb->prev_bb == after)
5046     return true;
5047
5048   unlink_block (bb);
5049   link_block (bb, after);
5050
5051   return true;
5052 }
5053
5054
5055 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5056
5057 static bool
5058 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5059 {
5060   return true;
5061 }
5062
5063 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5064    preserve SSA form.  */
5065
5066 static basic_block
5067 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5068 {
5069   basic_block new_bb;
5070   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5071   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5072   gimple phi, stmt, copy;
5073
5074   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5075
5076   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5077      the incoming edges have not been setup yet.  */
5078   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5079     {
5080       phi = gsi_stmt (gsi);
5081       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5082       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5083                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5084     }
5085
5086   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5087   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5088     {
5089       def_operand_p def_p;
5090       ssa_op_iter op_iter;
5091
5092       stmt = gsi_stmt (gsi);
5093       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5094         continue;
5095
5096       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5097          operands.  */
5098       copy = gimple_copy (stmt);
5099       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5100
5101       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5102       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5103
5104       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5105          add replacement mappings for each new name.  */
5106       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5107         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5108     }
5109
5110   return new_bb;
5111 }
5112
5113 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5114
5115 static void
5116 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5117 {
5118   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5119   edge e;
5120   edge_iterator ei;
5121   gimple phi, phi_copy;
5122   tree def;
5123   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5124
5125   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5126     return;
5127
5128   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5129
5130   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5131     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5132   else
5133     dest = e_copy->dest;
5134
5135   e = find_edge (bb, dest);
5136   if (!e)
5137     {
5138       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5139          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5140          duplicated block whose original was dest.  */
5141       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5142         {
5143           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5144               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5145             break;
5146         }
5147
5148       gcc_assert (e != NULL);
5149     }
5150
5151   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5152        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5153        !gsi_end_p (psi);
5154        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5155     {
5156       phi = gsi_stmt (psi);
5157       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5158       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5159       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5160                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5161     }
5162 }
5163
5164
5165 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5166    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5167    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5168
5169 void
5170 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5171 {
5172   edge e_copy;
5173   edge_iterator ei;
5174
5175   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5176     {
5177       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5178     }
5179 }
5180
5181 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5182    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5183    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5184    phi node arguments for its destination.*/
5185
5186 void
5187 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5188                          edge e_copy)
5189 {
5190   unsigned i;
5191
5192   for (i = 0; i < n_region; i++)
5193     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5194
5195   for (i = 0; i < n_region; i++)
5196     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5197   if (e_copy)
5198     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5199
5200   for (i = 0; i < n_region; i++)
5201     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5202 }
5203
5204 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5205    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5206    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5207    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5208    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5209    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5210    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5211    The function returns false if it is unable to copy the region,
5212    true otherwise.  */
5213
5214 bool
5215 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5216                             basic_block *region, unsigned n_region,
5217                             basic_block *region_copy)
5218 {
5219   unsigned i;
5220   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5221   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5222   edge exit_copy;
5223   VEC (basic_block, heap) *doms;
5224   edge redirected;
5225   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5226   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5227
5228   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5229     return false;
5230
5231   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5232      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5233      it will work, but the state of structures probably will not be
5234      correct.  */
5235   for (i = 0; i < n_region; i++)
5236     {
5237       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5238          same loop.  */
5239       if (region[i]->loop_father != loop)
5240         return false;
5241
5242       if (region[i] != entry->dest
5243           && region[i] == loop->header)
5244         return false;
5245     }
5246
5247   set_loop_copy (loop, loop);
5248
5249   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5250      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5251   if (loop->header == entry->dest)
5252     {
5253       copying_header = true;
5254       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5255
5256       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5257         return false;
5258
5259       for (i = 0; i < n_region; i++)
5260         if (region[i] != exit->src
5261             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5262           return false;
5263     }
5264
5265   if (!region_copy)
5266     {
5267       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5268       free_region_copy = true;
5269     }
5270
5271   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5272
5273   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5274      inside.  */
5275   doms = NULL;
5276   initialize_original_copy_tables ();
5277
5278   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5279
5280   if (entry->dest->count)
5281     {
5282       total_count = entry->dest->count;
5283       entry_count = entry->count;
5284       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5285          frequencies.  */
5286       if (entry_count > total_count)
5287         entry_count = total_count;
5288     }
5289   else
5290     {
5291       total_freq = entry->dest->frequency;
5292       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5293       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5294          frequencies.  */
5295       if (total_freq == 0)
5296         total_freq = 1;
5297       else if (entry_freq > total_freq)
5298         entry_freq = total_freq;
5299     }
5300
5301   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5302             split_edge_bb_loc (entry));
5303   if (total_count)
5304     {
5305       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5306                                        total_count - entry_count,
5307                                        total_count);
5308       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5309                                        total_count);
5310     }
5311   else
5312     {
5313       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5314                                  total_freq);
5315       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5316     }
5317
5318   if (copying_header)
5319     {
5320       loop->header = exit->dest;
5321       loop->latch = exit->src;
5322     }
5323
5324   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5325   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5326   gcc_assert (redirected != NULL);
5327   flush_pending_stmts (entry);
5328
5329   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5330      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5331      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5332      well.  */
5333   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5334   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5335   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5336   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5337
5338   /* Add the other PHI node arguments.  */
5339   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5340
5341   /* Update the SSA web.  */
5342   update_ssa (TODO_update_ssa);
5343
5344   if (free_region_copy)
5345     free (region_copy);
5346
5347   free_original_copy_tables ();
5348   return true;
5349 }
5350
5351 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5352    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5353    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5354    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5355    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5356    otherwise.
5357
5358    For example,
5359
5360    some_code;
5361    if (cond)
5362      A;
5363    else
5364      B;
5365
5366    is transformed to
5367
5368    if (cond)
5369      {
5370        some_code;
5371        A;
5372      }
5373    else
5374      {
5375        some_code;
5376        B;
5377      }
5378 */
5379
5380 bool
5381 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5382                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5383                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5384 {
5385   unsigned i;
5386   bool free_region_copy = false;
5387   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5388   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5389   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5390   VEC (basic_block, heap) *doms;
5391   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5392   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5393   edge exits[2], nexits[2], e;
5394   gimple_stmt_iterator gsi,gsi1;
5395   gimple cond_stmt;
5396   edge sorig, snew;
5397   basic_block exit_bb;
5398   basic_block iters_bb;
5399   tree new_rhs;
5400   gimple_stmt_iterator psi;
5401   gimple phi;
5402   tree def;
5403
5404   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5405   exits[0] = exit;
5406   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5407
5408   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5409     return false;
5410
5411   initialize_original_copy_tables ();
5412   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5413   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5414
5415   if (!region_copy)
5416     {
5417       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5418       free_region_copy = true;
5419     }
5420
5421   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5422
5423   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5424      inside.  */
5425   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5426
5427   if (exit->src->count)
5428     {
5429       total_count = exit->src->count;
5430       exit_count = exit->count;
5431       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5432          frequencies.  */
5433       if (exit_count > total_count)
5434         exit_count = total_count;
5435     }
5436   else
5437     {
5438       total_freq = exit->src->frequency;
5439       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5440       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5441          frequencies.  */
5442       if (total_freq == 0)
5443         total_freq = 1;
5444       if (exit_freq > total_freq)
5445         exit_freq = total_freq;
5446     }
5447
5448   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5449             split_edge_bb_loc (exit));
5450   if (total_count)
5451     {
5452       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5453                                        total_count - exit_count,
5454                                        total_count);
5455       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5456                                        total_count);
5457     }
5458   else
5459     {
5460       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5461                                  total_freq);
5462       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5463     }
5464
5465   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5466   entry_bb = entry->dest;
5467   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5468   if (!last_stmt (entry->src)
5469       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5470     switch_bb = entry->src;
5471   else
5472     switch_bb = split_edge (entry);
5473   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5474
5475   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5476   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5477   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5478   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5479
5480  /* If the block consisting of the exit condition has the latch as
5481     successor, then the body of the loop is executed before
5482     the exit condition is tested.  In such case, moving the
5483     condition to the entry, causes that the loop will iterate
5484     one less iteration (which is the wanted outcome, since we
5485     peel out the last iteration).  If the body is executed after
5486     the condition, moving the condition to the entry requires
5487     decrementing one iteration.  */
5488   if (exits[1]->dest == orig_loop->latch)
5489     new_rhs = gimple_cond_rhs (cond_stmt);
5490   else
5491   {
5492     new_rhs = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)),
5493                            gimple_cond_rhs (cond_stmt),
5494                            build_int_cst (TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)), 1));
5495
5496     if (TREE_CODE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)) == SSA_NAME)
5497       {
5498         iters_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5499         for (gsi1 = gsi_start_bb (iters_bb); !gsi_end_p (gsi1); gsi_next (&gsi1))
5500           if (gsi_stmt (gsi1) == SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)))
5501             break;
5502
5503         new_rhs = force_gimple_operand_gsi (&gsi1, new_rhs, true,
5504                                             NULL_TREE,false,GSI_CONTINUE_LINKING);
5505       }
5506   }
5507   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (new_rhs));
5508   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5509   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5510
5511   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5512   sorig->flags = exits[1]->flags;
5513   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5514
5515   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5516   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5517
5518   /* Add the PHI node arguments.  */
5519   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5520
5521   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5522      arguments).  */
5523   exit_bb = exit->dest;
5524
5525   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5526   PENDING_STMT (e) = NULL;
5527
5528   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5529      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5530   for (i = 0; i < n_region; i++)
5531     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5532       {
5533         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5534         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5535         PENDING_STMT (e) = NULL;
5536         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5537              !gsi_end_p (psi);
5538              gsi_next (&psi))
5539           {
5540             phi = gsi_stmt (psi);
5541             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5542             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5543           }
5544       }
5545   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5546   PENDING_STMT (e) = NULL;
5547   
5548   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5549      inside needs to update dominance info.  */
5550   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5551   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5552   /* Update the SSA web.  */
5553   update_ssa (TODO_update_ssa);
5554
5555   if (free_region_copy)
5556     free (region_copy);
5557
5558   free_original_copy_tables ();
5559   return true;
5560 }
5561
5562 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5563    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5564    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5565
5566 void
5567 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5568                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5569 {
5570   basic_block son;
5571
5572   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5573        son;
5574        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5575     {
5576       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5577       if (son != exit)
5578         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5579     }
5580 }
5581
5582 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5583    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5584
5585 static void
5586 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5587                            tree to_context)
5588 {
5589   tree t = *tp, new_t;
5590   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5591   void **loc;
5592
5593   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5594     return;
5595
5596   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5597
5598   if (!loc)
5599     {
5600       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5601
5602       if (SSA_VAR_P (t))
5603         {
5604           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5605           add_local_decl (f, new_t);
5606         }
5607       else
5608         {
5609           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5610           new_t = copy_node (t);
5611         }
5612       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5613
5614       *loc = new_t;
5615     }
5616   else
5617     new_t = (tree) *loc;
5618
5619   *tp = new_t;
5620 }
5621
5622
5623 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5624    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5625
5626 static tree
5627 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5628                   tree to_context)
5629 {
5630   void **loc;
5631   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5632
5633   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5634
5635   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5636
5637   if (!loc)
5638     {
5639       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5640
5641       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5642       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5643         add_referenced_var (decl);
5644
5645       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5646       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5647         set_default_def (decl, new_name);
5648       pop_cfun ();
5649
5650       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5651       *loc = new_name;
5652     }
5653   else
5654     new_name = (tree) *loc;
5655
5656   return new_name;
5657 }
5658
5659 struct move_stmt_d
5660 {
5661   tree orig_block;
5662   tree new_block;
5663   tree from_context;
5664   tree to_context;
5665   struct pointer_map_t *vars_map;
5666   htab_t new_label_map;
5667   struct pointer_map_t *eh_map;
5668   bool remap_decls_p;
5669 };
5670
5671 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5672    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5673    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5674
5675 static tree
5676 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5677 {
5678   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5679   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5680   tree t = *tp;
5681
5682   if (EXPR_P (t))
5683     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5684     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5685
5686   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5687     {
5688       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5689         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5690       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5691         {
5692           if (p->new_label_map)
5693             {
5694               struct tree_map in, *out;
5695               in.base.from = t;
5696               out = (struct tree_map *)
5697                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5698               if (out)
5699                 *tp = t = out->to;
5700             }
5701
5702           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5703         }
5704       else if (p->remap_decls_p)
5705         {
5706           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5707              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5708              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5709              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5710              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5711              suffice to do this for addressable variables.  */
5712           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5713                && !is_global_var (t))
5714               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5715             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5716
5717           if (SSA_VAR_P (t)
5718               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5719             {
5720               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5721               add_referenced_var (*tp);
5722               pop_cfun ();
5723             }
5724         }
5725       *walk_subtrees = 0;
5726     }
5727   else if (TYPE_P (t))
5728     *walk_subtrees = 0;
5729
5730   return NULL_TREE;
5731 }
5732
5733 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5734    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5735
5736 static int
5737 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5738 {
5739   eh_region old_r, new_r;
5740   void **slot;
5741
5742   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5743   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5744   new_r = (eh_region) *slot;
5745
5746   return new_r->index;
5747 }
5748
5749 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5750
5751 static tree
5752 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5753 {
5754   int old_nr, new_nr;
5755
5756   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5757   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5758
5759   return build_int_cst (NULL, new_nr);
5760 }
5761
5762 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5763
5764    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5765    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5766    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5767    statement.  */
5768
5769 static tree
5770 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5771              struct walk_stmt_info *wi)
5772 {
5773   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5774   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5775   tree block = gimple_block (stmt);
5776
5777   if (p->orig_block == NULL_TREE
5778       || block == p->orig_block
5779       || block == NULL_TREE)
5780     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5781 #ifdef ENABLE_CHECKING
5782   else if (block != p->new_block)
5783     {
5784       while (block && block != p->orig_block)
5785         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5786       gcc_assert (block);
5787     }
5788 #endif
5789
5790   switch (gimple_code (stmt))
5791     {
5792     case GIMPLE_CALL:
5793       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5794       {
5795         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5796         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5797           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5798             {
5799             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5800               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5801               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5802               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5803               /* FALLTHRU */
5804
5805             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5806             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5807               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5808               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5809               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5810               break;
5811
5812             default:
5813               break;
5814             }
5815       }
5816       break;
5817
5818     case GIMPLE_RESX:
5819       {
5820         int r = gimple_resx_region (stmt);
5821         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5822         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5823       }
5824       break;
5825
5826     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5827       {
5828         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5829         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5830         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5831       }
5832       break;
5833
5834     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5835     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5836       break;
5837     default:
5838       if (is_gimple_omp (stmt))
5839         {
5840           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5841              referenced in clauses and directive header belong to the
5842              parent function and should not be moved into the child
5843              function.  */
5844           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5845           p->remap_decls_p = false;
5846           *handled_ops_p = true;
5847
5848           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5849                            move_stmt_op, wi);
5850
5851           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5852         }
5853       break;
5854     }
5855
5856   return NULL_TREE;
5857 }
5858
5859 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5860    block is moved out of the original linked list and placed after
5861    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5862    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5863    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5864    updated to reflect the moved edges.
5865
5866    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5867    to record the mapping.  */
5868
5869 static void
5870 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5871                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5872                   struct move_stmt_d *d)
5873 {
5874   struct control_flow_graph *cfg;
5875   edge_iterator ei;
5876   edge e;
5877   gimple_stmt_iterator si;
5878   unsigned old_len, new_len;
5879
5880   /* Remove BB from dominance structures.  */
5881   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5882   if (current_loops)
5883     remove_bb_from_loops (bb);
5884
5885   /* Link BB to the new linked list.  */
5886   move_block_after (bb, after);
5887
5888   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5889   if (update_edge_count_p)
5890     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5891       {
5892         cfun->cfg->x_n_edges--;
5893         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5894       }
5895
5896   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5897   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5898   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5899
5900   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5901   cfg = dest_cfun->cfg;
5902   cfg->x_n_basic_blocks++;
5903   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5904     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5905
5906   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5907   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5908     {
5909       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5910       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5911                              new_len);
5912     }
5913
5914   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5915                bb->index, bb);
5916
5917   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5918   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5919     {
5920       gimple phi = gsi_stmt (si);
5921       use_operand_p use;
5922       tree op = PHI_RESULT (phi);
5923       ssa_op_iter oi;
5924
5925       if (!is_gimple_reg (op))
5926         {
5927           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5928              run for the new function, anyway).  */
5929           remove_phi_node (&si, true);
5930           continue;
5931         }
5932
5933       SET_PHI_RESULT (phi,
5934                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5935       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5936         {
5937           op = USE_FROM_PTR (use);
5938           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5939             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5940         }
5941
5942       gsi_next (&si);
5943     }
5944
5945   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5946     {
5947       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5948       struct walk_stmt_info wi;
5949
5950       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5951       wi.info = d;
5952       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5953
5954       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5955         {
5956           tree label = gimple_label_label (stmt);
5957           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5958
5959           gcc_assert (uid > -1);
5960
5961           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5962           if (old_len <= (unsigned) uid)
5963             {
5964               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5965               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5966                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5967             }
5968
5969           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5970           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5971
5972           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5973
5974           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5975             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5976         }
5977
5978       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5979       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5980
5981       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5982       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5983
5984       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5985          the current function.  */
5986       free_stmt_operands (stmt);
5987       push_cfun (dest_cfun);
5988       update_stmt (stmt);
5989       pop_cfun ();
5990     }
5991
5992   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5993     if (e->goto_locus)
5994       {
5995         tree block = e->goto_block;
5996         if (d->orig_block == NULL_TREE
5997             || block == d->orig_block)
5998           e->goto_block = d->new_block;
5999 #ifdef ENABLE_CHECKING
6000         else if (block != d->new_block)
6001           {
6002             while (block && block != d->orig_block)
6003               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6004             gcc_assert (block);
6005           }
6006 #endif
6007       }
6008 }
6009
6010 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6011    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6012
6013 static eh_region
6014 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6015                                 basic_block bb, eh_region region)
6016 {
6017   gimple_stmt_iterator si;
6018
6019   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6020     {
6021       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6022       eh_region stmt_region;
6023       int lp_nr;
6024
6025       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6026       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6027       if (stmt_region)
6028         {
6029           if (region == NULL)
6030             region = stmt_region;
6031           else if (stmt_region != region)
6032             {
6033               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6034               gcc_assert (region != NULL);
6035             }
6036         }
6037     }
6038
6039   return region;
6040 }
6041
6042 static tree
6043 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6044 {
6045   htab_t hash = (htab_t) data;
6046   struct tree_map *m;
6047   void **slot;
6048
6049   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6050
6051   m = XNEW (struct tree_map);
6052   m->hash = DECL_UID (decl);
6053   m->base.from = decl;
6054   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6055   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6056   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6057     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6058
6059   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6060   gcc_assert (*slot == NULL);
6061
6062   *slot = m;
6063
6064   return m->to;
6065 }
6066
6067 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6068    subblocks.  */
6069
6070 static void
6071 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6072                                   tree to_context)
6073 {
6074   tree *tp, t;
6075
6076   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6077     {
6078       t = *tp;
6079       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6080         continue;
6081       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6082       if (t != *tp)
6083         {
6084           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6085             {
6086               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6087               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6088             }
6089           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6090           *tp = t;
6091         }
6092     }
6093
6094   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6095     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6096 }
6097
6098 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6099    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6100    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6101    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6102
6103    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6104    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6105    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6106    dominate EXIT_BB.
6107
6108    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6109    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6110    to the new function.
6111
6112    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6113    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6114    associated with DEST_CFUN.  */
6115
6116 basic_block
6117 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6118                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6119 {
6120   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6121   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6122   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6123   struct function *saved_cfun = cfun;
6124   int *entry_flag, *exit_flag;
6125   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6126   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6127   edge e;
6128   edge_iterator ei;
6129   htab_t new_label_map;
6130   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6131   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6132   struct move_stmt_d d;
6133
6134   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6135      region.  */
6136   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6137               && (!exit_bb
6138                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6139
6140   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6141      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6142   bbs = NULL;
6143   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6144   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6145
6146   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6147      dominated by the new block.  */
6148   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6149                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6150                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6151
6152   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6153      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6154      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6155      will replace the region.  */
6156   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6157   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6158   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6159   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6160   i = 0;
6161   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6162     {
6163       entry_prob[i] = e->probability;
6164       entry_flag[i] = e->flags;
6165       entry_pred[i++] = e->src;
6166       remove_edge (e);
6167     }
6168
6169   if (exit_bb)
6170     {
6171       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6172       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6173                                            sizeof (basic_block));
6174       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6175       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6176       i = 0;
6177       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6178         {
6179           exit_prob[i] = e->probability;
6180           exit_flag[i] = e->flags;
6181           exit_succ[i++] = e->dest;
6182           remove_edge (e);
6183         }
6184     }
6185   else
6186     {
6187       num_exit_edges = 0;
6188       exit_succ = NULL;
6189       exit_flag = NULL;
6190       exit_prob = NULL;
6191     }
6192
6193   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6194   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6195   push_cfun (dest_cfun);
6196
6197   init_empty_tree_cfg ();
6198
6199   /* Initialize EH information for the new function.  */
6200   eh_map = NULL;
6201   new_label_map = NULL;
6202   if (saved_cfun->eh)
6203     {
6204       eh_region region = NULL;
6205
6206       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6207         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6208
6209       init_eh_for_function ();
6210       if (region != NULL)
6211         {
6212           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6213           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6214                                          new_label_mapper, new_label_map);
6215         }
6216     }
6217
6218   pop_cfun ();
6219
6220   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6221   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6222   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6223   vars_map = pointer_map_create ();
6224
6225   memset (&d, 0, sizeof (d));
6226   d.orig_block = orig_block;
6227   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6228   d.from_context = cfun->decl;
6229   d.to_context = dest_cfun->decl;
6230   d.vars_map = vars_map;
6231   d.new_label_map = new_label_map;
6232   d.eh_map = eh_map;
6233   d.remap_decls_p = true;
6234
6235   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6236     {
6237       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6238          already been updated earlier when we detached the region from
6239          the original CFG.  */
6240       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6241       after = bb;
6242     }
6243
6244   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6245   if (orig_block)
6246     {
6247       tree block;
6248       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6249                   == NULL_TREE);
6250       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6251         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6252       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6253            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6254         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6255       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6256     }
6257
6258   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6259                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6260
6261   if (new_label_map)
6262     htab_delete (new_label_map);
6263   if (eh_map)
6264     pointer_map_destroy (eh_map);
6265   pointer_map_destroy (vars_map);
6266
6267   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6268      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6269      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6270      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6271      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6272      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6273
6274      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6275      these helpers.  */
6276   push_cfun (dest_cfun);
6277   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6278   if (exit_bb)
6279     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6280   pop_cfun ();
6281
6282   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6283      create a new basic block in its place.  */
6284   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6285   if (current_loops)
6286     add_bb_to_loop (bb, loop);
6287   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6288     {
6289       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6290       e->probability = entry_prob[i];
6291     }
6292
6293   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6294     {
6295       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6296       e->probability = exit_prob[i];
6297     }
6298
6299   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6300   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6301     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6302   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6303
6304   if (exit_bb)
6305     {
6306       free (exit_prob);
6307       free (exit_flag);
6308       free (exit_succ);
6309     }
6310   free (entry_prob);
6311   free (entry_flag);
6312   free (entry_pred);
6313   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6314
6315   return bb;
6316 }
6317
6318
6319 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6320    */
6321
6322 void
6323 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6324 {
6325   tree arg, var;
6326   struct function *dsf;
6327   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6328   basic_block bb;
6329   tree chain;
6330
6331   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6332
6333   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6334   while (arg)
6335     {
6336       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6337       fprintf (file, " ");
6338       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6339       if (flags & TDF_VERBOSE)
6340         print_node (file, "", arg, 4);
6341       if (DECL_CHAIN (arg))
6342         fprintf (file, ", ");
6343       arg = DECL_CHAIN (arg);
6344     }
6345   fprintf (file, ")\n");
6346
6347   if (flags & TDF_VERBOSE)
6348     print_node (file, "", fn, 2);
6349
6350   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6351   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6352     dump_eh_tree (file, dsf);
6353
6354   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6355     {
6356       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6357       return;
6358     }
6359
6360   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6361   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6362
6363   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6364      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6365   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6366     {
6367       unsigned ix;
6368       ignore_topmost_bind = true;
6369
6370       fprintf (file, "{\n");
6371       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6372         {
6373           print_generic_decl (file, var, flags);
6374           if (flags & TDF_VERBOSE)
6375             print_node (file, "", var, 4);
6376           fprintf (file, "\n");
6377
6378           any_var = true;
6379         }
6380     }
6381
6382   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6383     {
6384       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6385       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6386       if (!ignore_topmost_bind)
6387         fprintf (file, "{\n");
6388
6389       if (any_var && n_basic_blocks)
6390         fprintf (file, "\n");
6391
6392       FOR_EACH_BB (bb)
6393         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6394
6395       fprintf (file, "}\n");
6396       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6397     }
6398   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6399     {
6400       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6401          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6402          that make up its body.  */
6403       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6404
6405       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6406           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6407           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6408         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6409       else
6410         {
6411           if (!ignore_topmost_bind)
6412             fprintf (file, "{\n");
6413
6414           if (any_var)
6415             fprintf (file, "\n");
6416
6417           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6418           fprintf (file, "}\n");
6419         }
6420     }
6421   else
6422     {
6423       int indent;
6424
6425       /* Make a tree based dump.  */
6426       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6427
6428       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6429         {
6430           if (ignore_topmost_bind)
6431             {
6432               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6433               indent = 2;
6434             }
6435           else
6436             indent = 0;
6437         }
6438       else
6439         {
6440           if (!ignore_topmost_bind)
6441             fprintf (file, "{\n");
6442           indent = 2;
6443         }
6444
6445       if (any_var)
6446         fprintf (file, "\n");
6447
6448       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6449       if (ignore_topmost_bind)
6450         fprintf (file, "}\n");
6451     }
6452
6453   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6454     dump_enumerated_decls (file, flags);
6455   fprintf (file, "\n\n");
6456
6457   /* Restore CFUN.  */
6458   pop_cfun ();
6459 }
6460
6461
6462 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6463
6464 DEBUG_FUNCTION void
6465 debug_function (tree fn, int flags)
6466 {
6467   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6468 }
6469
6470
6471 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6472
6473 static void
6474 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6475 {
6476   edge e;
6477   edge_iterator ei;
6478
6479   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6480     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6481 }
6482
6483
6484 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6485
6486 static void
6487 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6488 {
6489   edge e;
6490   edge_iterator ei;
6491
6492   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6493     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6494 }
6495
6496 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6497
6498 void
6499 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6500 {
6501   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6502   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6503   s_indent[indent] = '\0';
6504
6505   /* Print basic_block's header.  */
6506   if (verbosity >= 2)
6507     {
6508       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6509       print_pred_bbs (file, bb);
6510       fprintf (file, "}, succs = {");
6511       print_succ_bbs (file, bb);
6512       fprintf (file, "})\n");
6513     }
6514
6515   /* Print basic_block's body.  */
6516   if (verbosity >= 3)
6517     {
6518       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6519       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6520       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6521     }
6522 }
6523
6524 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6525
6526 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6527    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6528    structure.  */
6529
6530 static void
6531 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6532 {
6533   char *s_indent;
6534   basic_block bb;
6535
6536   if (loop == NULL)
6537     return;
6538
6539   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6540   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6541   s_indent[indent] = '\0';
6542
6543   /* Print loop's header.  */
6544   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6545            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6546   fprintf (file, ", niter = ");
6547   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6548
6549   if (loop->any_upper_bound)
6550     {
6551       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6552       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6553     }
6554
6555   if (loop->any_estimate)
6556     {
6557       fprintf (file, ", estimate = ");
6558       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6559     }
6560   fprintf (file, ")\n");
6561
6562   /* Print loop's body.  */
6563   if (verbosity >= 1)
6564     {
6565       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6566       FOR_EACH_BB (bb)
6567         if (bb->loop_father == loop)
6568           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6569
6570       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6571       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6572     }
6573 }
6574
6575 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6576    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6577    loop, or just its structure.  */
6578
6579 static void
6580 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6581 {
6582   if (loop == NULL)
6583     return;
6584
6585   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6586   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6587 }
6588
6589 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6590    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6591
6592 void
6593 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6594 {
6595   basic_block bb;
6596
6597   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6598   if (bb && bb->loop_father)
6599     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6600 }
6601
6602
6603 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6604
6605 DEBUG_FUNCTION void
6606 debug_loops (int verbosity)
6607 {
6608   print_loops (stderr, verbosity);
6609 }
6610
6611 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6612
6613 DEBUG_FUNCTION void
6614 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6615 {
6616   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6617 }
6618
6619 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6620    level.  */
6621
6622 DEBUG_FUNCTION void
6623 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6624 {
6625   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6626 }
6627
6628 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6629    instructions that must stay with the call.  Return false,
6630    otherwise.  */
6631
6632 static bool
6633 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6634 {
6635   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6636   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6637 }
6638
6639
6640 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6641    otherwise.  */
6642
6643 static bool
6644 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6645 {
6646   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6647   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6648 }
6649
6650
6651 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6652    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6653
6654 static bool
6655 need_fake_edge_p (gimple t)
6656 {
6657   tree fndecl = NULL_TREE;
6658   int call_flags = 0;
6659
6660   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6661      CONST and PURE calls do not need one.
6662      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6663      it would be a good idea, because those attributes are
6664      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6665      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6666      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6667   if (is_gimple_call (t))
6668     {
6669       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6670       call_flags = gimple_call_flags (t);
6671     }
6672
6673   if (is_gimple_call (t)
6674       && fndecl
6675       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6676       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6677       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6678       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6679          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6680          and clears the counters before forking has the same
6681          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6682       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6683            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6684     return false;
6685
6686   if (is_gimple_call (t)
6687       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6688     return true;
6689
6690   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6691        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6692     return true;
6693
6694   return false;
6695 }
6696
6697
6698 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6699    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6700    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6701    the number of blocks that were split.
6702
6703    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6704    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6705
6706 static int
6707 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6708 {
6709   int i;
6710   int blocks_split = 0;
6711   int last_bb = last_basic_block;
6712   bool check_last_block = false;
6713
6714   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6715     return 0;
6716
6717   if (! blocks)
6718     check_last_block = true;
6719   else
6720     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6721
6722   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6723      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6724      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6725      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6726      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6727      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6728
6729      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6730      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6731      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6732
6733      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6734   if (check_last_block)
6735     {
6736       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6737       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6738       gimple t = NULL;
6739
6740       if (!gsi_end_p (gsi))
6741         t = gsi_stmt (gsi);
6742
6743       if (t && need_fake_edge_p (t))
6744         {
6745           edge e;
6746
6747           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6748           if (e)
6749             {
6750               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6751               gsi_commit_edge_inserts ();
6752             }
6753         }
6754     }
6755
6756   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6757      calls since there is no way that we can determine if they will
6758      return or not...  */
6759   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6760     {
6761       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6762       gimple_stmt_iterator gsi;
6763       gimple stmt, last_stmt;
6764
6765       if (!bb)
6766         continue;
6767
6768       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6769         continue;
6770
6771       gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6772       if (!gsi_end_p (gsi))
6773         {
6774           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6775           do
6776             {
6777               stmt = gsi_stmt (gsi);
6778               if (need_fake_edge_p (stmt))
6779                 {
6780                   edge e;
6781
6782                   /* The handling above of the final block before the
6783                      epilogue should be enough to verify that there is
6784                      no edge to the exit block in CFG already.
6785                      Calling make_edge in such case would cause us to
6786                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6787 #ifdef ENABLE_CHECKING
6788                   if (stmt == last_stmt)
6789                     {
6790                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6791                       gcc_assert (e == NULL);
6792                     }
6793 #endif
6794
6795                   /* Note that the following may create a new basic block
6796                      and renumber the existing basic blocks.  */
6797                   if (stmt != last_stmt)
6798                     {
6799                       e = split_block (bb, stmt);
6800                       if (e)
6801                         blocks_split++;
6802                     }
6803                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6804                 }
6805               gsi_prev (&gsi);
6806             }
6807           while (!gsi_end_p (gsi));
6808         }
6809     }
6810
6811   if (blocks_split)
6812     verify_flow_info ();
6813
6814   return blocks_split;
6815 }
6816
6817 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6818    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6819    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6820
6821 void
6822 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6823 {
6824   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6825   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6826   bitmap df, df_idom;
6827   edge f;
6828   edge_iterator ei;
6829   bool none_removed = false;
6830   unsigned i;
6831   basic_block bb, dbb;
6832   bitmap_iterator bi;
6833
6834   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6835     {
6836       remove_edge (e);
6837       return;
6838     }
6839
6840   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6841   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6842     {
6843       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6844         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6845       remove_edge (e);
6846       return;
6847     }
6848
6849   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6850      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6851      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6852
6853      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6854      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6855      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6856   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6857     {
6858       if (f == e)
6859         continue;
6860
6861       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6862         {
6863           none_removed = true;
6864           break;
6865         }
6866     }
6867
6868   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6869   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6870
6871   if (none_removed)
6872     bitmap_set_bit (df_idom,
6873                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6874   else
6875     {
6876       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6877       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6878         {
6879           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6880             {
6881               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6882                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6883             }
6884         }
6885       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6886         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6887
6888       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6889         {
6890           bb = BASIC_BLOCK (i);
6891           bitmap_set_bit (df_idom,
6892                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6893         }
6894     }
6895
6896   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6897     {
6898       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6899       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6900       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6901     }
6902
6903   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6904   if (none_removed)
6905     remove_edge (e);
6906   else
6907     {
6908       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6909          released DEFs into debug stmts.  See
6910          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6911          details.  */
6912       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6913         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6914     }
6915
6916   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6917      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6918
6919      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6920      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6921      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6922      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6923      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6924      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6925      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6926   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6927     {
6928       bb = BASIC_BLOCK (i);
6929       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6930            dbb;
6931            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6932         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6933     }
6934
6935   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6936
6937   BITMAP_FREE (df);
6938   BITMAP_FREE (df_idom);
6939   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6940   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6941 }
6942
6943 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6944
6945 bool
6946 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6947 {
6948   bool changed = false;
6949   edge e;
6950   edge_iterator ei;
6951   gimple stmt = last_stmt (bb);
6952
6953   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6954     return false;
6955
6956   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6957     {
6958       if (e->flags & EDGE_EH)
6959         {
6960           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6961           changed = true;
6962         }
6963       else
6964         ei_next (&ei);
6965     }
6966
6967   return changed;
6968 }
6969
6970 /* Purge dead EH edges from basic block listed in BLOCKS.  */
6971
6972 bool
6973 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6974 {
6975   bool changed = false;
6976   unsigned i;
6977   bitmap_iterator bi;
6978
6979   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6980     {
6981       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6982
6983       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
6984          this basic block already.  */
6985       gcc_assert (bb || changed);
6986       if (bb != NULL)
6987         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6988     }
6989
6990   return changed;
6991 }
6992
6993 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6994
6995 bool
6996 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6997 {
6998   bool changed = false;
6999   edge e;
7000   edge_iterator ei;
7001   gimple stmt = last_stmt (bb);
7002
7003   if (!cfun->has_nonlocal_label)
7004     return false;
7005
7006   if (stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt))
7007     return false;
7008
7009   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7010     {
7011       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
7012         {
7013           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7014           changed = true;
7015         }
7016       else
7017         ei_next (&ei);
7018     }
7019
7020   return changed;
7021 }
7022
7023 /* Purge dead abnormal call edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7024
7025 bool
7026 gimple_purge_all_dead_abnormal_call_edges (const_bitmap blocks)
7027 {
7028   bool changed = false;
7029   unsigned i;
7030   bitmap_iterator bi;
7031
7032   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7033     {
7034       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7035
7036       /* Earlier gimple_purge_dead_abnormal_call_edges could have removed
7037          this basic block already.  */
7038       gcc_assert (bb || changed);
7039       if (bb != NULL)
7040         changed |= gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (bb);
7041     }
7042
7043   return changed;
7044 }
7045
7046 /* This function is called whenever a new edge is created or
7047    redirected.  */
7048
7049 static void
7050 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7051 {
7052   basic_block bb = e->dest;
7053
7054   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7055     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7056 }
7057
7058 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7059    the edge vector E->dest->preds.  */
7060
7061 static void
7062 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7063 {
7064   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7065     remove_phi_args (e);
7066 }
7067
7068 /*---------------------------------------------------------------------------
7069   Helper functions for Loop versioning
7070   ---------------------------------------------------------------------------*/
7071
7072 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7073    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7074    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7075    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7076    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7077    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7078    splitting.  */
7079
7080 static void
7081 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7082                                   basic_block new_head, edge e)
7083 {
7084   gimple phi1, phi2;
7085   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7086   tree def;
7087   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7088
7089   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7090      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7091   gcc_assert (e2 != NULL);
7092
7093   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7094      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7095
7096   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7097        psi1 = gsi_start_phis (first);
7098        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7099        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7100     {
7101       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7102       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7103       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7104       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7105     }
7106 }
7107
7108
7109 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7110    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7111    the destination of the ELSE part.  */
7112
7113 static void
7114 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7115                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7116                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7117 {
7118   gimple_stmt_iterator gsi;
7119   gimple new_cond_expr;
7120   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7121   edge e0;
7122
7123   /* Build new conditional expr */
7124   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7125                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7126
7127   /* Add new cond in cond_bb.  */
7128   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7129   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7130
7131   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7132      as well as second head.  */
7133   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7134   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7135   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7136 }
7137
7138 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7139   "gimple",
7140   gimple_verify_flow_info,
7141   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7142   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7143   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7144   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7145   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7146   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7147   gimple_split_block,           /* split_block  */
7148   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7149   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7150   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7151   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7152   gimple_predicted_by_p,        /* predicted_by_p  */
7153   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7154   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7155   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7156   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7157   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7158   NULL,                         /* force_nonfallthru */
7159   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7160   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7161   gimple_flow_call_edges_add,   /* flow_call_edges_add */
7162   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7163   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7164   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7165   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7166   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7167   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7168   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7169 };
7170
7171
7172 /* Split all critical edges.  */
7173
7174 static unsigned int
7175 split_critical_edges (void)
7176 {
7177   basic_block bb;
7178   edge e;
7179   edge_iterator ei;
7180
7181   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7182      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7183      mappings around the calls to split_edge.  */
7184   start_recording_case_labels ();
7185   FOR_ALL_BB (bb)
7186     {
7187       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7188         {
7189           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7190             split_edge (e);
7191           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7192              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7193              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7194              edges we must split edges that have multiple successors and
7195              end by control flow statements, such as RESX.
7196              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7197              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7198           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7199                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7200                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7201                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7202                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7203             {
7204               gimple_stmt_iterator gsi;
7205
7206               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7207               if (!gsi_end_p (gsi)
7208                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7209                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7210                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7211                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7212                 split_edge (e);
7213             }
7214         }
7215     }
7216   end_recording_case_labels ();
7217   return 0;
7218 }
7219
7220 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7221 {
7222  {
7223   GIMPLE_PASS,
7224   "crited",                          /* name */
7225   NULL,                          /* gate */
7226   split_critical_edges,          /* execute */
7227   NULL,                          /* sub */
7228   NULL,                          /* next */
7229   0,                             /* static_pass_number */
7230   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7231   PROP_cfg,                      /* properties required */
7232   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7233   0,                             /* properties_destroyed */
7234   0,                             /* todo_flags_start */
7235   TODO_dump_func | TODO_verify_flow  /* todo_flags_finish */
7236  }
7237 };
7238
7239
7240 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7241    Return the gimple_val holding the result.  */
7242
7243 tree
7244 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7245                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7246 {
7247   tree ret;
7248   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7249
7250   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7251   STRIP_NOPS (ret);
7252
7253   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7254                                    GSI_SAME_STMT);
7255 }
7256
7257 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7258    Return the gimple_val holding the result.  */
7259
7260 tree
7261 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7262                  tree type, tree a, tree b)
7263 {
7264   tree ret;
7265
7266   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7267   STRIP_NOPS (ret);
7268
7269   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7270                                    GSI_SAME_STMT);
7271 }
7272
7273 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7274    Return the gimple_val holding the result.  */
7275
7276 tree
7277 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7278                  tree a)
7279 {
7280   tree ret;
7281
7282   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7283   STRIP_NOPS (ret);
7284
7285   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7286                                    GSI_SAME_STMT);
7287 }
7288
7289
7290 \f
7291 /* Emit return warnings.  */
7292
7293 static unsigned int
7294 execute_warn_function_return (void)
7295 {
7296   source_location location;
7297   gimple last;
7298   edge e;
7299   edge_iterator ei;
7300
7301   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7302   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7303       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7304     {
7305       location = UNKNOWN_LOCATION;
7306       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7307         {
7308           last = last_stmt (e->src);
7309           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7310                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7311               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7312             break;
7313         }
7314       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7315         location = cfun->function_end_locus;
7316       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7317     }
7318
7319   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7320      without returning a value.  */
7321   else if (warn_return_type
7322            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7323            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7324            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7325     {
7326       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7327         {
7328           gimple last = last_stmt (e->src);
7329           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7330               && gimple_return_retval (last) == NULL
7331               && !gimple_no_warning_p (last))
7332             {
7333               location = gimple_location (last);
7334               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7335                   location = cfun->function_end_locus;
7336               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7337               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7338               break;
7339             }
7340         }
7341     }
7342   return 0;
7343 }
7344
7345
7346 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7347    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7348    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7349    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7350
7351 void
7352 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7353                                      edge *true_edge,
7354                                      edge *false_edge)
7355 {
7356   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7357
7358   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7359     {
7360       *true_edge = e;
7361       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7362     }
7363   else
7364     {
7365       *false_edge = e;
7366       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7367     }
7368 }
7369
7370 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7371 {
7372  {
7373   GIMPLE_PASS,
7374   "*warn_function_return",              /* name */
7375   NULL,                                 /* gate */
7376   execute_warn_function_return,         /* execute */
7377   NULL,                                 /* sub */
7378   NULL,                                 /* next */
7379   0,                                    /* static_pass_number */
7380   TV_NONE,                              /* tv_id */
7381   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7382   0,                                    /* properties_provided */
7383   0,                                    /* properties_destroyed */
7384   0,                                    /* todo_flags_start */
7385   0                                     /* todo_flags_finish */
7386  }
7387 };
7388
7389 /* Emit noreturn warnings.  */
7390
7391 static unsigned int
7392 execute_warn_function_noreturn (void)
7393 {
7394   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7395       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7396     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7397   return 0;
7398 }
7399
7400 static bool
7401 gate_warn_function_noreturn (void)
7402 {
7403   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7404 }
7405
7406 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7407 {
7408  {
7409   GIMPLE_PASS,
7410   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7411   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7412   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7413   NULL,                                 /* sub */
7414   NULL,                                 /* next */
7415   0,                                    /* static_pass_number */
7416   TV_NONE,                              /* tv_id */
7417   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7418   0,                                    /* properties_provided */
7419   0,                                    /* properties_destroyed */
7420   0,                                    /* todo_flags_start */
7421   0                                     /* todo_flags_finish */
7422  }
7423 };
7424
7425
7426 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7427    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7428    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7429
7430 static void
7431 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7432 {
7433   tree fdecl, ftype;
7434   gimple_stmt_iterator i;
7435
7436   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7437     {
7438       gimple g = gsi_stmt (i);
7439
7440       switch (gimple_code (g))
7441         {
7442         case GIMPLE_BIND:
7443           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7444           break;
7445         case GIMPLE_TRY:
7446           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7447           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7448           break;
7449         case GIMPLE_CATCH:
7450           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7451           break;
7452         case GIMPLE_EH_FILTER:
7453           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7454           break;
7455
7456         case GIMPLE_CALL:
7457           if (gimple_call_lhs (g))
7458             break;
7459           if (gimple_call_internal_p (g))
7460             break;
7461
7462           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7463              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7464              represented like this.  Look for the attribute.  */
7465           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7466           ftype = gimple_call_fntype (g);
7467
7468           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7469             {
7470               location_t loc = gimple_location (g);
7471
7472               if (fdecl)
7473                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7474                             "ignoring return value of %qD, "
7475                             "declared with attribute warn_unused_result",
7476                             fdecl);
7477               else
7478                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7479                             "ignoring return value of function "
7480                             "declared with attribute warn_unused_result");
7481             }
7482           break;
7483
7484         default:
7485           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7486           break;
7487         }
7488     }
7489 }
7490
7491 static unsigned int
7492 run_warn_unused_result (void)
7493 {
7494   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7495   return 0;
7496 }
7497
7498 static bool
7499 gate_warn_unused_result (void)
7500 {
7501   return flag_warn_unused_result;
7502 }
7503
7504 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7505 {
7506   {
7507     GIMPLE_PASS,
7508     "*warn_unused_result",              /* name */
7509     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7510     run_warn_unused_result,             /* execute */
7511     NULL,                               /* sub */
7512     NULL,                               /* next */
7513     0,                                  /* static_pass_number */
7514     TV_NONE,                            /* tv_id */
7515     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7516     0,                                  /* properties_provided */
7517     0,                                  /* properties_destroyed */
7518     0,                                  /* todo_flags_start */
7519     0,                                  /* todo_flags_finish */
7520   }
7521 };
7522