OSDN Git Service

2010-07-12 Mikael Morin <mikael@gcc.gnu.org>
[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  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 "toplev.h"
42 #include "except.h"
43 #include "cfgloop.h"
44 #include "cfglayout.h"
45 #include "tree-ssa-propagate.h"
46 #include "value-prof.h"
47 #include "pointer-set.h"
48 #include "tree-inline.h"
49
50 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
51    for a function tree.  */
52
53 /* Local declarations.  */
54
55 /* Initial capacity for the basic block array.  */
56 static const int initial_cfg_capacity = 20;
57
58 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
59    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
60    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
61    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
62
63    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
64    update the case vector in response to edge redirections.
65
66    Right now this table is set up and torn down at key points in the
67    compilation process.  It would be nice if we could make the table
68    more persistent.  The key is getting notification of changes to
69    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
70
71 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
72
73 /* If we record edge_to_cases, this bitmap will hold indexes
74    of basic blocks that end in a GIMPLE_SWITCH which we touched
75    due to edge manipulations.  */
76
77 static bitmap touched_switch_bbs;
78
79 /* CFG statistics.  */
80 struct cfg_stats_d
81 {
82   long num_merged_labels;
83 };
84
85 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
86
87 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
88 static bool found_computed_goto;
89
90 /* Hash table to store last discriminator assigned for each locus.  */
91 struct locus_discrim_map
92 {
93   location_t locus;
94   int discriminator;
95 };
96 static htab_t discriminator_per_locus;
97
98 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
99 static void make_blocks (gimple_seq);
100 static void factor_computed_gotos (void);
101
102 /* Edges.  */
103 static void make_edges (void);
104 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
105 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
106 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
107 static void make_gimple_asm_edges (basic_block);
108 static unsigned int locus_map_hash (const void *);
109 static int locus_map_eq (const void *, const void *);
110 static void assign_discriminator (location_t, basic_block);
111 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
112 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
113 static unsigned int split_critical_edges (void);
114
115 /* Various helpers.  */
116 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
117 static int gimple_verify_flow_info (void);
118 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
119 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
120 static gimple first_non_label_stmt (basic_block);
121
122 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
123 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
124 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
125 static void remove_bb (basic_block);
126 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
127 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
128 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
129 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
130 static void group_case_labels_stmt (gimple);
131
132 void
133 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
134 {
135   /* Initialize the basic block array.  */
136   init_flow (fn);
137   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
138   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
139   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
140   basic_block_info_for_function (fn)
141     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
142   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
143                          basic_block_info_for_function (fn),
144                          initial_cfg_capacity);
145
146   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
147   label_to_block_map_for_function (fn)
148     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
149   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
150                          label_to_block_map_for_function (fn),
151                          initial_cfg_capacity);
152
153   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK,
154                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
155   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK,
156                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
157
158   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
159     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
160   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
161     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
162 }
163
164 void
165 init_empty_tree_cfg (void)
166 {
167   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
168 }
169
170 /*---------------------------------------------------------------------------
171                               Create basic blocks
172 ---------------------------------------------------------------------------*/
173
174 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
175    statements to be added to the flowgraph.  */
176
177 static void
178 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
179 {
180   /* Register specific gimple functions.  */
181   gimple_register_cfg_hooks ();
182
183   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
184
185   init_empty_tree_cfg ();
186
187   found_computed_goto = 0;
188   make_blocks (seq);
189
190   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
191      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
192      them to a common computed goto location before we build the
193      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
194      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
195   if (found_computed_goto)
196     factor_computed_gotos ();
197
198   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
199   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
200     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
201
202   /* Adjust the size of the array.  */
203   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
204     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
205
206   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
207   cleanup_dead_labels ();
208
209   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
210      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
211      a lot of obvious case merging opportunities.  */
212   group_case_labels ();
213
214   /* Create the edges of the flowgraph.  */
215   discriminator_per_locus = htab_create (13, locus_map_hash, locus_map_eq,
216                                          free);
217   make_edges ();
218   cleanup_dead_labels ();
219   htab_delete (discriminator_per_locus);
220
221   /* Debugging dumps.  */
222
223   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
224   {
225     int local_dump_flags;
226     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
227     if (vcg_file)
228       {
229         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
230         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
231       }
232   }
233
234 #ifdef ENABLE_CHECKING
235   verify_stmts ();
236 #endif
237 }
238
239 static unsigned int
240 execute_build_cfg (void)
241 {
242   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
243
244   build_gimple_cfg (body);
245   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
246   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
247     {
248       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
249       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
250     }
251   return 0;
252 }
253
254 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
255 {
256  {
257   GIMPLE_PASS,
258   "cfg",                                /* name */
259   NULL,                                 /* gate */
260   execute_build_cfg,                    /* execute */
261   NULL,                                 /* sub */
262   NULL,                                 /* next */
263   0,                                    /* static_pass_number */
264   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
265   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
266   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
267   0,                                    /* properties_destroyed */
268   0,                                    /* todo_flags_start */
269   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
270   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
271  }
272 };
273
274
275 /* Return true if T is a computed goto.  */
276
277 static bool
278 computed_goto_p (gimple t)
279 {
280   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
281           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
282 }
283
284
285 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
286    common computed goto site.  Also record the location of that site so
287    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
288    normal form.  */
289
290 static void
291 factor_computed_gotos (void)
292 {
293   basic_block bb;
294   tree factored_label_decl = NULL;
295   tree var = NULL;
296   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
297   gimple factored_computed_goto = NULL;
298
299   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
300      Examine the last statement in each basic block to see if the block
301      ends with a computed goto.  */
302
303   FOR_EACH_BB (bb)
304     {
305       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
306       gimple last;
307
308       if (gsi_end_p (gsi))
309         continue;
310
311       last = gsi_stmt (gsi);
312
313       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
314          computed gotos.  */
315       if (last == factored_computed_goto)
316         continue;
317
318       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
319       if (computed_goto_p (last))
320         {
321           gimple assignment;
322
323           /* The first time we find a computed goto we need to create
324              the factored goto block and the variable each original
325              computed goto will use for their goto destination.  */
326           if (!factored_computed_goto)
327             {
328               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
329               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
330
331               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
332                  computed goto will put its desired destination into this
333                  variable and jump to the label we create immediately
334                  below.  */
335               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
336
337               /* Build a label for the new block which will contain the
338                  factored computed goto.  */
339               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
340               factored_computed_goto_label
341                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
342               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
343                                 GSI_NEW_STMT);
344
345               /* Build our new computed goto.  */
346               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
347               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
348             }
349
350           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
351           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
352           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
353
354           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
355           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
356         }
357     }
358 }
359
360
361 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
362
363 static void
364 make_blocks (gimple_seq seq)
365 {
366   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
367   gimple stmt = NULL;
368   bool start_new_block = true;
369   bool first_stmt_of_seq = true;
370   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
371
372   while (!gsi_end_p (i))
373     {
374       gimple prev_stmt;
375
376       prev_stmt = stmt;
377       stmt = gsi_stmt (i);
378
379       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
380          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
381          so now.  */
382       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
383         {
384           if (!first_stmt_of_seq)
385             seq = gsi_split_seq_before (&i);
386           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
387           start_new_block = false;
388         }
389
390       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
391          codes.  */
392       gimple_set_bb (stmt, bb);
393
394       if (computed_goto_p (stmt))
395         found_computed_goto = true;
396
397       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
398          next iteration.  */
399       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
400         {
401           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
402              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
403              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
404              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
405              SSA names.  */
406           if (gimple_has_lhs (stmt)
407               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
408               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
409             {
410               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
411               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
412               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
413               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
414               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
415               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
416               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
417                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
418                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
419               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
420             }
421           start_new_block = true;
422         }
423
424       gsi_next (&i);
425       first_stmt_of_seq = false;
426     }
427 }
428
429
430 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
431
432 static basic_block
433 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
434 {
435   basic_block bb;
436
437   gcc_assert (!e);
438
439   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
440      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
441      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
442   bb = alloc_block ();
443
444   bb->index = last_basic_block;
445   bb->flags = BB_NEW;
446   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
447   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
448
449   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
450   link_block (bb, after);
451
452   /* Grow the basic block array if needed.  */
453   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
454     {
455       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
456       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
457     }
458
459   /* Add the newly created block to the array.  */
460   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
461
462   n_basic_blocks++;
463   last_basic_block++;
464
465   return bb;
466 }
467
468
469 /*---------------------------------------------------------------------------
470                                  Edge creation
471 ---------------------------------------------------------------------------*/
472
473 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
474
475 void
476 fold_cond_expr_cond (void)
477 {
478   basic_block bb;
479
480   FOR_EACH_BB (bb)
481     {
482       gimple stmt = last_stmt (bb);
483
484       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
485         {
486           location_t loc = gimple_location (stmt);
487           tree cond;
488           bool zerop, onep;
489
490           fold_defer_overflow_warnings ();
491           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
492                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
493           if (cond)
494             {
495               zerop = integer_zerop (cond);
496               onep = integer_onep (cond);
497             }
498           else
499             zerop = onep = false;
500
501           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
502                                           stmt,
503                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
504           if (zerop)
505             gimple_cond_make_false (stmt);
506           else if (onep)
507             gimple_cond_make_true (stmt);
508         }
509     }
510 }
511
512 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
513
514 static void
515 make_edges (void)
516 {
517   basic_block bb;
518   struct omp_region *cur_region = NULL;
519
520   /* Create an edge from entry to the first block with executable
521      statements in it.  */
522   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
523
524   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
525   FOR_EACH_BB (bb)
526     {
527       gimple last = last_stmt (bb);
528       bool fallthru;
529
530       if (last)
531         {
532           enum gimple_code code = gimple_code (last);
533           switch (code)
534             {
535             case GIMPLE_GOTO:
536               make_goto_expr_edges (bb);
537               fallthru = false;
538               break;
539             case GIMPLE_RETURN:
540               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
541               fallthru = false;
542               break;
543             case GIMPLE_COND:
544               make_cond_expr_edges (bb);
545               fallthru = false;
546               break;
547             case GIMPLE_SWITCH:
548               make_gimple_switch_edges (bb);
549               fallthru = false;
550               break;
551             case GIMPLE_RESX:
552               make_eh_edges (last);
553               fallthru = false;
554               break;
555             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
556               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
557               break;
558
559             case GIMPLE_CALL:
560               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
561                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
562                  handlers.  */
563               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
564                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
565
566               /* If this statement has reachable exception handlers, then
567                  create abnormal edges to them.  */
568               make_eh_edges (last);
569
570               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
571               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
572                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
573               /* Some calls are known not to return.  */
574               else
575                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
576               break;
577
578             case GIMPLE_ASSIGN:
579                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
580                   control-altering. */
581               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
582                 make_eh_edges (last);
583               fallthru = true;
584               break;
585
586             case GIMPLE_ASM:
587               make_gimple_asm_edges (bb);
588               fallthru = true;
589               break;
590
591             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
592             case GIMPLE_OMP_TASK:
593             case GIMPLE_OMP_FOR:
594             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
595             case GIMPLE_OMP_MASTER:
596             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
597             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
598             case GIMPLE_OMP_SECTION:
599               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
600               fallthru = true;
601               break;
602
603             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
604               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
605               fallthru = true;
606               break;
607
608             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
609               fallthru = false;
610               break;
611
612             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
613             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
614                fallthru = true;
615                break;
616
617             case GIMPLE_OMP_RETURN:
618               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
619                  somewhere other than the next block.  This will be
620                  created later.  */
621               cur_region->exit = bb;
622               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
623               cur_region = cur_region->outer;
624               break;
625
626             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
627               cur_region->cont = bb;
628               switch (cur_region->type)
629                 {
630                 case GIMPLE_OMP_FOR:
631                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
632                      succs edges as abnormal to prevent splitting
633                      them.  */
634                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
635                   /* Make the loopback edge.  */
636                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
637                              EDGE_ABNORMAL);
638
639                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
640                      corresponds to the case that the body of the loop
641                      is not executed at all.  */
642                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
643                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
644                   fallthru = false;
645                   break;
646
647                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
648                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
649                   {
650                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
651
652                     struct omp_region *i;
653                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
654                       {
655                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
656                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
657                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
658                       }
659
660                     /* Make the loopback edge to the block with
661                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
662                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
663
664                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
665                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
666                     fallthru = false;
667                   }
668                   break;
669
670                 default:
671                   gcc_unreachable ();
672                 }
673               break;
674
675             default:
676               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
677               fallthru = true;
678             }
679         }
680       else
681         fallthru = true;
682
683       if (fallthru)
684         {
685           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
686           if (last)
687             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
688         }
689     }
690
691   if (root_omp_region)
692     free_omp_regions ();
693
694   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
695   fold_cond_expr_cond ();
696 }
697
698 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
699    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
700
701 static unsigned int
702 locus_map_hash (const void *item)
703 {
704   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
705 }
706
707 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
708    point to the two hash table entries to compare.  */
709
710 static int
711 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
712 {
713   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
714   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
715   return a->locus == b->locus;
716 }
717
718 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
719    discriminator distinguishes among several basic blocks that
720    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
721    profiling.  */
722
723 static int
724 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
725 {
726   struct locus_discrim_map item;
727   struct locus_discrim_map **slot;
728
729   item.locus = locus;
730   item.discriminator = 0;
731   slot = (struct locus_discrim_map **)
732       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
733                                 (hashval_t) locus, INSERT);
734   gcc_assert (slot);
735   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
736     {
737       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
738       gcc_assert (*slot);
739       (*slot)->locus = locus;
740       (*slot)->discriminator = 0;
741     }
742   (*slot)->discriminator++;
743   return (*slot)->discriminator;
744 }
745
746 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
747
748 static bool
749 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
750 {
751   expanded_location from, to;
752
753   if (locus1 == locus2)
754     return true;
755
756   from = expand_location (locus1);
757   to = expand_location (locus2);
758
759   if (from.line != to.line)
760     return false;
761   if (from.file == to.file)
762     return true;
763   return (from.file != NULL
764           && to.file != NULL
765           && strcmp (from.file, to.file) == 0);
766 }
767
768 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
769    LOCUS as its predecessor block.  */
770
771 static void
772 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
773 {
774   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
775
776   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
777     return;
778
779   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
780   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
781   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
782       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
783     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
784 }
785
786 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
787
788 static void
789 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
790 {
791   gimple entry = last_stmt (bb);
792   gimple then_stmt, else_stmt;
793   basic_block then_bb, else_bb;
794   tree then_label, else_label;
795   edge e;
796   location_t entry_locus;
797
798   gcc_assert (entry);
799   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
800
801   entry_locus = gimple_location (entry);
802
803   /* Entry basic blocks for each component.  */
804   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
805   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
806   then_bb = label_to_block (then_label);
807   else_bb = label_to_block (else_label);
808   then_stmt = first_stmt (then_bb);
809   else_stmt = first_stmt (else_bb);
810
811   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
812   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
813   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
814   if (e->goto_locus)
815     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
816   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
817   if (e)
818     {
819       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
820       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
821       if (e->goto_locus)
822         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
823     }
824
825   /* We do not need the labels anymore.  */
826   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
827   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
828 }
829
830
831 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
832    edge to cases hash table.
833
834    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
835    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
836    element.  */
837
838 static bool
839 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
840                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
841 {
842   tree t, next;
843
844   for (t = (tree) *value; t; t = next)
845     {
846       next = TREE_CHAIN (t);
847       TREE_CHAIN (t) = NULL;
848     }
849
850   *value = NULL;
851   return false;
852 }
853
854 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
855
856 void
857 start_recording_case_labels (void)
858 {
859   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
860   edge_to_cases = pointer_map_create ();
861   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
862 }
863
864 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
865
866 static bool
867 recording_case_labels_p (void)
868 {
869   return (edge_to_cases != NULL);
870 }
871
872 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
873    remove any information we have recorded.  */
874 void
875 end_recording_case_labels (void)
876 {
877   bitmap_iterator bi;
878   unsigned i;
879   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
880   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
881   edge_to_cases = NULL;
882   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
883     {
884       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
885       if (bb)
886         {
887           gimple stmt = last_stmt (bb);
888           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
889             group_case_labels_stmt (stmt);
890         }
891     }
892   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
893 }
894
895 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
896    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
897
898    Otherwise return NULL.  */
899
900 static tree
901 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
902 {
903   void **slot;
904   size_t i, n;
905
906   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
907      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
908   if (!recording_case_labels_p ())
909     return NULL;
910
911   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
912   if (slot)
913     return (tree) *slot;
914
915   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
916      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
917      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
918
919   n = gimple_switch_num_labels (t);
920   for (i = 0; i < n; i++)
921     {
922       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
923       tree lab = CASE_LABEL (elt);
924       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
925       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
926
927       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
928          a new chain.  */
929       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
930       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
931       *slot = elt;
932     }
933
934   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
935 }
936
937 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
938
939 static void
940 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
941 {
942   gimple entry = last_stmt (bb);
943   location_t entry_locus;
944   size_t i, n;
945
946   entry_locus = gimple_location (entry);
947
948   n = gimple_switch_num_labels (entry);
949
950   for (i = 0; i < n; ++i)
951     {
952       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
953       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
954       make_edge (bb, label_bb, 0);
955       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
956     }
957 }
958
959
960 /* Return the basic block holding label DEST.  */
961
962 basic_block
963 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
964 {
965   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
966
967   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
968      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
969      and undefined variable warnings quite right.  */
970   if (seen_error () && uid < 0)
971     {
972       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
973       gimple stmt;
974
975       stmt = gimple_build_label (dest);
976       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
977       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
978     }
979   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
980       <= (unsigned int) uid)
981     return NULL;
982   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
983 }
984
985 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
986    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
987
988 void
989 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
990 {
991   basic_block target_bb;
992   gimple_stmt_iterator gsi;
993
994   FOR_EACH_BB (target_bb)
995     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
996       {
997         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
998         tree target;
999
1000         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
1001           break;
1002
1003         target = gimple_label_label (label_stmt);
1004
1005         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1006            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1007         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1008             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1009           {
1010             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1011             break;
1012           }
1013       }
1014 }
1015
1016 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1017
1018 static void
1019 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1020 {
1021   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1022   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1023
1024   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1025   if (simple_goto_p (goto_t))
1026     {
1027       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1028       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1029       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1030       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1031       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1032       if (e->goto_locus)
1033         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1034       gsi_remove (&last, true);
1035       return;
1036     }
1037
1038   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1039   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1040 }
1041
1042 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1043
1044 static void
1045 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1046 {
1047   gimple stmt = last_stmt (bb);
1048   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1049   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1050
1051   for (i = 0; i < n; ++i)
1052     {
1053       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1054       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1055       make_edge (bb, label_bb, 0);
1056       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1057     }
1058 }
1059
1060 /*---------------------------------------------------------------------------
1061                                Flowgraph analysis
1062 ---------------------------------------------------------------------------*/
1063
1064 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1065    to do early because it allows us to group case labels before creating
1066    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1067    all passes later on.
1068    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1069    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1070    (almost) no new labels should be created.  */
1071
1072 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1073 static struct label_record
1074 {
1075   /* The label.  */
1076   tree label;
1077
1078   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1079   bool used;
1080 } *label_for_bb;
1081
1082 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1083
1084 static tree
1085 main_block_label (tree label)
1086 {
1087   basic_block bb = label_to_block (label);
1088   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1089
1090   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1091   if (!main_label)
1092     {
1093       label_for_bb[bb->index].label = label;
1094       main_label = label;
1095     }
1096
1097   label_for_bb[bb->index].used = true;
1098   return main_label;
1099 }
1100
1101 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1102
1103 static void
1104 cleanup_dead_labels_eh (void)
1105 {
1106   eh_landing_pad lp;
1107   eh_region r;
1108   tree lab;
1109   int i;
1110
1111   if (cfun->eh == NULL)
1112     return;
1113
1114   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1115     if (lp && lp->post_landing_pad)
1116       {
1117         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1118         if (lab != lp->post_landing_pad)
1119           {
1120             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1121             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1122           }
1123       }
1124
1125   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1126     switch (r->type)
1127       {
1128       case ERT_CLEANUP:
1129       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1130         break;
1131
1132       case ERT_TRY:
1133         {
1134           eh_catch c;
1135           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1136             {
1137               lab = c->label;
1138               if (lab)
1139                 c->label = main_block_label (lab);
1140             }
1141         }
1142         break;
1143
1144       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1145         lab = r->u.allowed.label;
1146         if (lab)
1147           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1148         break;
1149       }
1150 }
1151
1152
1153 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1154      1) Find the leading label for each block.
1155      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1156      3) Cleanup all useless labels.  */
1157
1158 void
1159 cleanup_dead_labels (void)
1160 {
1161   basic_block bb;
1162   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1163
1164   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1165      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1166   FOR_EACH_BB (bb)
1167     {
1168       gimple_stmt_iterator i;
1169
1170       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1171         {
1172           tree label;
1173           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1174
1175           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1176             break;
1177
1178           label = gimple_label_label (stmt);
1179
1180           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1181              remember this one and see if there are more labels.  */
1182           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1183             {
1184               label_for_bb[bb->index].label = label;
1185               continue;
1186             }
1187
1188           /* If we did see a label for the current block already, but it
1189              is an artificially created label, replace it if the current
1190              label is a user defined label.  */
1191           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1192               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1193             {
1194               label_for_bb[bb->index].label = label;
1195               break;
1196             }
1197         }
1198     }
1199
1200   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1201      First do so for each block ending in a control statement.  */
1202   FOR_EACH_BB (bb)
1203     {
1204       gimple stmt = last_stmt (bb);
1205       if (!stmt)
1206         continue;
1207
1208       switch (gimple_code (stmt))
1209         {
1210         case GIMPLE_COND:
1211           {
1212             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1213             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1214
1215             if (true_label)
1216               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1217             if (false_label)
1218               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1219             break;
1220           }
1221
1222         case GIMPLE_SWITCH:
1223           {
1224             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1225
1226             /* Replace all destination labels.  */
1227             for (i = 0; i < n; ++i)
1228               {
1229                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1230                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1231                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1232               }
1233             break;
1234           }
1235
1236         case GIMPLE_ASM:
1237           {
1238             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1239
1240             for (i = 0; i < n; ++i)
1241               {
1242                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1243                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1244                 TREE_VALUE (cons) = label;
1245               }
1246             break;
1247           }
1248
1249         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1250            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1251         case GIMPLE_GOTO:
1252           if (!computed_goto_p (stmt))
1253             {
1254               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1255               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1256             }
1257           break;
1258
1259         default:
1260           break;
1261       }
1262     }
1263
1264   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1265   cleanup_dead_labels_eh ();
1266
1267   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1268      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1269      address taken are preserved.  */
1270   FOR_EACH_BB (bb)
1271     {
1272       gimple_stmt_iterator i;
1273       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1274
1275       if (!label_for_this_bb)
1276         continue;
1277
1278       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1279       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1280         label_for_this_bb = NULL;
1281
1282       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1283         {
1284           tree label;
1285           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1286
1287           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1288             break;
1289
1290           label = gimple_label_label (stmt);
1291
1292           if (label == label_for_this_bb
1293               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1294               || DECL_NONLOCAL (label)
1295               || FORCED_LABEL (label))
1296             gsi_next (&i);
1297           else
1298             gsi_remove (&i, true);
1299         }
1300     }
1301
1302   free (label_for_bb);
1303 }
1304
1305 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1306    the ones jumping to the same label.
1307    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1308
1309 static void
1310 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1311 {
1312   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1313   int i, j, new_size = old_size;
1314   tree default_case = NULL_TREE;
1315   tree default_label = NULL_TREE;
1316   bool has_default;
1317
1318   /* The default label is always the first case in a switch
1319      statement after gimplification if it was not optimized
1320      away */
1321   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1322       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1323     {
1324       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1325       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1326       has_default = true;
1327     }
1328   else
1329     has_default = false;
1330
1331   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1332   if (has_default)
1333     i = 1;
1334   else
1335     i = 0;
1336   while (i < old_size)
1337     {
1338       tree base_case, base_label, base_high;
1339       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1340
1341       gcc_assert (base_case);
1342       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1343
1344       /* Discard cases that have the same destination as the
1345          default case.  */
1346       if (base_label == default_label)
1347         {
1348           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1349           i++;
1350           new_size--;
1351           continue;
1352         }
1353
1354       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1355           ? CASE_HIGH (base_case)
1356           : CASE_LOW (base_case);
1357       i++;
1358
1359       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1360          of the label vector or when we cannot merge the next case
1361          label with the current one.  */
1362       while (i < old_size)
1363         {
1364           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1365           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1366           tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1367                                     integer_one_node, 1);
1368
1369           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1370              and their ranges are consecutive.  */
1371           if (merge_label == base_label
1372               && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1373             {
1374               base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1375                   CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1376               CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1377               gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1378               new_size--;
1379               i++;
1380             }
1381           else
1382             break;
1383         }
1384     }
1385
1386   /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1387      length of the vector.  */
1388   for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1389     {
1390       while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1391         j++;
1392       gimple_switch_set_label (stmt, i,
1393                                gimple_switch_label (stmt, j++));
1394     }
1395
1396   gcc_assert (new_size <= old_size);
1397   gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1398 }
1399
1400 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a GIMPLE_SWITCH),
1401    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1402    same label.  */
1403
1404 void
1405 group_case_labels (void)
1406 {
1407   basic_block bb;
1408
1409   FOR_EACH_BB (bb)
1410     {
1411       gimple stmt = last_stmt (bb);
1412       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1413         group_case_labels_stmt (stmt);
1414     }
1415 }
1416
1417 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1418
1419 static bool
1420 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1421 {
1422   gimple stmt;
1423   gimple_stmt_iterator gsi;
1424   gimple_seq phis;
1425
1426   if (!single_succ_p (a))
1427     return false;
1428
1429   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
1430     return false;
1431
1432   if (single_succ (a) != b)
1433     return false;
1434
1435   if (!single_pred_p (b))
1436     return false;
1437
1438   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1439     return false;
1440
1441   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1442      cannot merge the blocks.  */
1443   stmt = last_stmt (a);
1444   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1445     return false;
1446
1447   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1448   if (stmt
1449       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1450       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1451     return false;
1452
1453   /* Examine the labels at the beginning of B.  */
1454   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1455     {
1456       tree lab;
1457       stmt = gsi_stmt (gsi);
1458       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1459         break;
1460       lab = gimple_label_label (stmt);
1461
1462       /* Do not remove user labels.  */
1463       if (!DECL_ARTIFICIAL (lab))
1464         return false;
1465     }
1466
1467   /* Protect the loop latches.  */
1468   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
1469     return false;
1470
1471   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1472      is not up-to-date and a name-mapping is registered, we cannot eliminate
1473      any phis.  Symbols marked for renaming are never a problem though.  */
1474   phis = phi_nodes (b);
1475   if (!gimple_seq_empty_p (phis)
1476       && name_mappings_registered_p ())
1477     return false;
1478
1479   /* When not optimizing, don't merge if we'd lose goto_locus.  */
1480   if (!optimize
1481       && single_succ_edge (a)->goto_locus != UNKNOWN_LOCATION)
1482     {
1483       location_t goto_locus = single_succ_edge (a)->goto_locus;
1484       gimple_stmt_iterator prev, next;
1485       prev = gsi_last_nondebug_bb (a);
1486       next = gsi_after_labels (b);
1487       if (!gsi_end_p (next) && is_gimple_debug (gsi_stmt (next)))
1488         gsi_next_nondebug (&next);
1489       if ((gsi_end_p (prev)
1490            || gimple_location (gsi_stmt (prev)) != goto_locus)
1491           && (gsi_end_p (next)
1492               || gimple_location (gsi_stmt (next)) != goto_locus))
1493         return false;
1494     }
1495
1496   return true;
1497 }
1498
1499 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has no
1500    nondebug uses.  */
1501 bool
1502 has_zero_uses_1 (const ssa_use_operand_t *head)
1503 {
1504   const ssa_use_operand_t *ptr;
1505
1506   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1507     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1508       return false;
1509
1510   return true;
1511 }
1512
1513 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has a
1514    single nondebug use.  Set USE_P and STMT to that single nondebug
1515    use, if so, or to NULL otherwise.  */
1516 bool
1517 single_imm_use_1 (const ssa_use_operand_t *head,
1518                   use_operand_p *use_p, gimple *stmt)
1519 {
1520   ssa_use_operand_t *ptr, *single_use = 0;
1521
1522   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1523     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1524       {
1525         if (single_use)
1526           {
1527             single_use = NULL;
1528             break;
1529           }
1530         single_use = ptr;
1531       }
1532
1533   if (use_p)
1534     *use_p = single_use;
1535
1536   if (stmt)
1537     *stmt = single_use ? single_use->loc.stmt : NULL;
1538
1539   return !!single_use;
1540 }
1541
1542 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1543
1544 void
1545 replace_uses_by (tree name, tree val)
1546 {
1547   imm_use_iterator imm_iter;
1548   use_operand_p use;
1549   gimple stmt;
1550   edge e;
1551
1552   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1553     {
1554       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1555         {
1556           replace_exp (use, val);
1557
1558           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1559             {
1560               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1561               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1562                 {
1563                   /* This can only occur for virtual operands, since
1564                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1565                      would prevent replacement.  */
1566                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1567                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1568                 }
1569             }
1570         }
1571
1572       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1573         {
1574           size_t i;
1575
1576           fold_stmt_inplace (stmt);
1577           if (cfgcleanup_altered_bbs)
1578             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1579
1580           /* FIXME.  This should go in update_stmt.  */
1581           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1582             {
1583               tree op = gimple_op (stmt, i);
1584               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1585                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1586                  of the corresponding CFG edges.  */
1587               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1588                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1589             }
1590
1591           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1592           update_stmt (stmt);
1593         }
1594     }
1595
1596   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1597
1598   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1599   if (current_loops)
1600     {
1601       struct loop *loop;
1602       loop_iterator li;
1603
1604       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1605         {
1606           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1607         }
1608     }
1609 }
1610
1611 /* Merge block B into block A.  */
1612
1613 static void
1614 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1615 {
1616   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1617   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1618
1619   if (dump_file)
1620     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1621
1622   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1623      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1624   gsi = gsi_last_bb (a);
1625   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1626     {
1627       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1628       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1629       gimple copy;
1630       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1631                               || may_propagate_copy (def, use);
1632
1633       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1634          of loop exit phi nodes.  */
1635       if (current_loops
1636           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1637           && is_gimple_reg (def)
1638           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1639           && a->loop_father != b->loop_father)
1640         may_replace_uses = false;
1641
1642       if (!may_replace_uses)
1643         {
1644           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1645
1646           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1647              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1648              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1649              appear as arguments of the phi nodes.  */
1650           copy = gimple_build_assign (def, use);
1651           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1652           remove_phi_node (&psi, false);
1653         }
1654       else
1655         {
1656           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1657              propagate these without fussing with folding or updating
1658              the stmt.  */
1659           if (!is_gimple_reg (def))
1660             {
1661               imm_use_iterator iter;
1662               use_operand_p use_p;
1663               gimple stmt;
1664
1665               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1666                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1667                   SET_USE (use_p, use);
1668
1669               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1670                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1671             }
1672           else
1673             replace_uses_by (def, use);
1674
1675           remove_phi_node (&psi, true);
1676         }
1677     }
1678
1679   /* Ensure that B follows A.  */
1680   move_block_after (b, a);
1681
1682   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1683   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1684
1685   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1686   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1687     {
1688       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1689       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1690         {
1691           tree label = gimple_label_label (stmt);
1692           int lp_nr;
1693
1694           gsi_remove (&gsi, false);
1695
1696           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1697              a situation where we have a forced label in block B
1698              However, the label at the start of block B might still be
1699              used in other ways (think about the runtime checking for
1700              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1701              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1702           if (FORCED_LABEL (label))
1703             {
1704               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1705               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1706             }
1707
1708           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1709           if (lp_nr)
1710             {
1711               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1712               lp->post_landing_pad = NULL;
1713             }
1714         }
1715       else
1716         {
1717           gimple_set_bb (stmt, a);
1718           gsi_next (&gsi);
1719         }
1720     }
1721
1722   /* Merge the sequences.  */
1723   last = gsi_last_bb (a);
1724   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1725   set_bb_seq (b, NULL);
1726
1727   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1728     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1729 }
1730
1731
1732 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1733    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1734    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1735    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1736
1737 basic_block
1738 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1739 {
1740   edge e0, e1;
1741   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1742     return bb;
1743
1744   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1745   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1746   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1747     return e1->dest;
1748   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1749     return e0->dest;
1750
1751   return bb;
1752 }
1753
1754 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1755
1756 void
1757 notice_special_calls (gimple call)
1758 {
1759   int flags = gimple_call_flags (call);
1760
1761   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1762     cfun->calls_alloca = true;
1763   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1764     cfun->calls_setjmp = true;
1765 }
1766
1767
1768 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1769    to update the flags.  */
1770
1771 void
1772 clear_special_calls (void)
1773 {
1774   cfun->calls_alloca = false;
1775   cfun->calls_setjmp = false;
1776 }
1777
1778 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1779
1780 static void
1781 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1782 {
1783   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1784      of its PHI nodes.  */
1785   remove_phi_nodes (bb);
1786
1787   /* Remove edges to BB's successors.  */
1788   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1789     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1790 }
1791
1792
1793 /* Remove statements of basic block BB.  */
1794
1795 static void
1796 remove_bb (basic_block bb)
1797 {
1798   gimple_stmt_iterator i;
1799
1800   if (dump_file)
1801     {
1802       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1803       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1804         {
1805           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1806           fprintf (dump_file, "\n");
1807         }
1808     }
1809
1810   if (current_loops)
1811     {
1812       struct loop *loop = bb->loop_father;
1813
1814       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1815          with it.  */
1816       if (loop->latch == bb
1817           || loop->header == bb)
1818         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1819     }
1820
1821   /* Remove all the instructions in the block.  */
1822   if (bb_seq (bb) != NULL)
1823     {
1824       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1825          released DEFs into debug stmts.  See
1826          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1827          details.  */
1828       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1829         {
1830           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1831           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1832               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1833                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1834             {
1835               basic_block new_bb;
1836               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1837
1838               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1839                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1840                  non-locality.  */
1841               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1842                 {
1843                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1844                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1845                 }
1846
1847               new_bb = bb->prev_bb;
1848               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1849               gsi_remove (&i, false);
1850               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1851             }
1852           else
1853             {
1854               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1855                  may be called when not in SSA.  For example,
1856                  final_cleanup calls this function via
1857                  cleanup_tree_cfg.  */
1858               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1859                 release_defs (stmt);
1860
1861               gsi_remove (&i, true);
1862             }
1863
1864           if (gsi_end_p (i))
1865             i = gsi_last_bb (bb);
1866           else
1867             gsi_prev (&i);
1868         }
1869     }
1870
1871   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1872   bb->il.gimple = NULL;
1873 }
1874
1875
1876 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1877    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1878    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1879
1880 edge
1881 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1882 {
1883   gimple stmt;
1884
1885   stmt = last_stmt (bb);
1886
1887   gcc_assert (stmt);
1888   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1889
1890   if (val == NULL)
1891     return NULL;
1892
1893   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1894     return NULL;
1895
1896   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1897     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1898
1899   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1900     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1901
1902   if (computed_goto_p (stmt))
1903     {
1904       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1905          not a label then we can not construct a proper CFG.
1906
1907          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1908          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1909          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1910       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1911           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1912         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1913       return NULL;
1914     }
1915
1916   gcc_unreachable ();
1917 }
1918
1919 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1920    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1921    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1922
1923 static edge
1924 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1925 {
1926   basic_block dest;
1927   edge e = NULL;
1928
1929   dest = label_to_block (val);
1930   if (dest)
1931     {
1932       e = find_edge (bb, dest);
1933       gcc_assert (e != NULL);
1934     }
1935
1936   return e;
1937 }
1938
1939 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1940    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1941    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1942
1943 static edge
1944 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1945 {
1946   edge true_edge, false_edge;
1947
1948   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1949
1950   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
1951   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
1952 }
1953
1954 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
1955    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
1956    NULL if any edge may be taken.  */
1957
1958 static edge
1959 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
1960 {
1961   basic_block dest_bb;
1962   edge e;
1963   gimple switch_stmt;
1964   tree taken_case;
1965
1966   switch_stmt = last_stmt (bb);
1967   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
1968   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
1969
1970   e = find_edge (bb, dest_bb);
1971   gcc_assert (e);
1972   return e;
1973 }
1974
1975
1976 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
1977    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
1978    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
1979
1980 static tree
1981 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
1982 {
1983   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
1984   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
1985
1986   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
1987     {
1988       size_t i = (high + low) / 2;
1989       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
1990       int cmp;
1991
1992       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
1993       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
1994
1995       if (cmp > 0)
1996         high = i;
1997       else
1998         low = i;
1999
2000       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2001         {
2002           /* A singe-valued case label.  */
2003           if (cmp == 0)
2004             return t;
2005         }
2006       else
2007         {
2008           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2009           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2010             return t;
2011         }
2012     }
2013
2014   return default_case;
2015 }
2016
2017
2018 /* Dump a basic block on stderr.  */
2019
2020 void
2021 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2022 {
2023   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2024 }
2025
2026
2027 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2028
2029 basic_block
2030 gimple_debug_bb_n (int n)
2031 {
2032   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2033   return BASIC_BLOCK (n);
2034 }
2035
2036
2037 /* Dump the CFG on stderr.
2038
2039    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2040    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2041
2042 void
2043 gimple_debug_cfg (int flags)
2044 {
2045   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2046 }
2047
2048
2049 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2050
2051    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2052    tree.h).  */
2053
2054 void
2055 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2056 {
2057   if (flags & TDF_DETAILS)
2058     {
2059       const char *funcname
2060         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2061
2062       fputc ('\n', file);
2063       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2064       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2065                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2066
2067       brief_dump_cfg (file);
2068       fprintf (file, "\n");
2069     }
2070
2071   if (flags & TDF_STATS)
2072     dump_cfg_stats (file);
2073
2074   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2075 }
2076
2077
2078 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2079
2080 void
2081 dump_cfg_stats (FILE *file)
2082 {
2083   static long max_num_merged_labels = 0;
2084   unsigned long size, total = 0;
2085   long num_edges;
2086   basic_block bb;
2087   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2088   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2089   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2090   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2091   const char *funcname
2092     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2093
2094
2095   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2096
2097   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2098   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2099   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2100   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2101
2102   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2103   total += size;
2104   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2105            SCALE (size), LABEL (size));
2106
2107   num_edges = 0;
2108   FOR_EACH_BB (bb)
2109     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2110   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2111   total += size;
2112   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2113
2114   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2115   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2116            LABEL (total));
2117   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2118   fprintf (file, "\n");
2119
2120   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2121     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2122
2123   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2124            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2125
2126   fprintf (file, "\n");
2127 }
2128
2129
2130 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2131    linked in the final executable.  */
2132
2133 DEBUG_FUNCTION void
2134 debug_cfg_stats (void)
2135 {
2136   dump_cfg_stats (stderr);
2137 }
2138
2139
2140 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2141
2142 static void
2143 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2144 {
2145   edge e;
2146   edge_iterator ei;
2147   basic_block bb;
2148   const char *funcname
2149     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2150
2151   /* Write the file header.  */
2152   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2153   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2154   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2155
2156   /* Write blocks and edges.  */
2157   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2158     {
2159       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2160                e->dest->index);
2161
2162       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2163         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2164       else
2165         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2166
2167       fprintf (file, " }\n");
2168     }
2169   fputc ('\n', file);
2170
2171   FOR_EACH_BB (bb)
2172     {
2173       enum gimple_code head_code, end_code;
2174       const char *head_name, *end_name;
2175       int head_line = 0;
2176       int end_line = 0;
2177       gimple first = first_stmt (bb);
2178       gimple last = last_stmt (bb);
2179
2180       if (first)
2181         {
2182           head_code = gimple_code (first);
2183           head_name = gimple_code_name[head_code];
2184           head_line = get_lineno (first);
2185         }
2186       else
2187         head_name = "no-statement";
2188
2189       if (last)
2190         {
2191           end_code = gimple_code (last);
2192           end_name = gimple_code_name[end_code];
2193           end_line = get_lineno (last);
2194         }
2195       else
2196         end_name = "no-statement";
2197
2198       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2199                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2200                end_line);
2201
2202       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2203         {
2204           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2205             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2206           else
2207             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2208
2209           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2210             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2211           else
2212             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2213
2214           fprintf (file, " }\n");
2215         }
2216
2217       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2218         fputc ('\n', file);
2219     }
2220
2221   fputs ("}\n\n", file);
2222 }
2223
2224
2225
2226 /*---------------------------------------------------------------------------
2227                              Miscellaneous helpers
2228 ---------------------------------------------------------------------------*/
2229
2230 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2231
2232 bool
2233 is_ctrl_stmt (gimple t)
2234 {
2235   switch (gimple_code (t))
2236     {
2237     case GIMPLE_COND:
2238     case GIMPLE_SWITCH:
2239     case GIMPLE_GOTO:
2240     case GIMPLE_RETURN:
2241     case GIMPLE_RESX:
2242       return true;
2243     default:
2244       return false;
2245     }
2246 }
2247
2248
2249 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2250    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2251
2252 bool
2253 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2254 {
2255   gcc_assert (t);
2256
2257   switch (gimple_code (t))
2258     {
2259     case GIMPLE_CALL:
2260       {
2261         int flags = gimple_call_flags (t);
2262
2263         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2264            function has nonlocal labels.  */
2265         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)) && cfun->has_nonlocal_label)
2266           return true;
2267
2268         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2269         if (flags & ECF_NORETURN)
2270           return true;
2271
2272         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2273         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2274           return true;
2275       }
2276       break;
2277
2278     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2279       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2280          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2281          fallthru to the next statement as well.  */
2282       return true;
2283
2284     case GIMPLE_ASM:
2285       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2286         return true;
2287       break;
2288
2289     CASE_GIMPLE_OMP:
2290       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2291       return true;
2292
2293     default:
2294       break;
2295     }
2296
2297   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2298   return stmt_can_throw_internal (t);
2299 }
2300
2301
2302 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2303
2304 bool
2305 simple_goto_p (gimple t)
2306 {
2307   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2308           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2309 }
2310
2311
2312 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2313    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2314
2315 bool
2316 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2317 {
2318   if (computed_goto_p (t))
2319     return true;
2320   if (is_gimple_call (t))
2321     return gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label;
2322   return false;
2323 }
2324
2325
2326 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2327    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2328    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2329    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2330    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2331    label.  */
2332
2333 static inline bool
2334 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2335 {
2336   if (stmt == NULL)
2337     return false;
2338
2339   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2340      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2341      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2342   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2343     {
2344       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2345       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2346           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2347         return true;
2348
2349       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2350         {
2351           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2352             return true;
2353
2354           cfg_stats.num_merged_labels++;
2355           return false;
2356         }
2357       else
2358         return true;
2359     }
2360
2361   return false;
2362 }
2363
2364
2365 /* Return true if T should end a basic block.  */
2366
2367 bool
2368 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2369 {
2370   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2371 }
2372
2373 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2374
2375 void
2376 delete_tree_cfg_annotations (void)
2377 {
2378   label_to_block_map = NULL;
2379 }
2380
2381
2382 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2383
2384 gimple
2385 first_stmt (basic_block bb)
2386 {
2387   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2388   gimple stmt = NULL;
2389
2390   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2391     {
2392       gsi_next (&i);
2393       stmt = NULL;
2394     }
2395   return stmt;
2396 }
2397
2398 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2399
2400 static gimple
2401 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2402 {
2403   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2404   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2405     gsi_next (&i);
2406   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2407 }
2408
2409 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2410
2411 gimple
2412 last_stmt (basic_block bb)
2413 {
2414   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2415   gimple stmt = NULL;
2416
2417   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2418     {
2419       gsi_prev (&i);
2420       stmt = NULL;
2421     }
2422   return stmt;
2423 }
2424
2425 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2426    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2427    statement.  */
2428
2429 gimple
2430 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2431 {
2432   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2433   gimple last, prev;
2434
2435   if (gsi_end_p (i))
2436     return NULL;
2437
2438   last = gsi_stmt (i);
2439   gsi_prev_nondebug (&i);
2440   if (gsi_end_p (i))
2441     return last;
2442
2443   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2444      Everything that might have appeared before should be deleted by
2445      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2446      instead of smashing with build_empty_stmt.
2447
2448      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2449      one executable statement is a label.  */
2450   prev = gsi_stmt (i);
2451   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2452     return last;
2453   else
2454     return NULL;
2455 }
2456
2457 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2458
2459 static void
2460 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2461 {
2462   edge_var_map_vector v;
2463   edge_var_map *vm;
2464   int i;
2465   gimple_stmt_iterator phis;
2466
2467   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2468   if (!v)
2469     return;
2470
2471   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2472        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2473        i++, gsi_next (&phis))
2474     {
2475       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2476       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2477       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2478
2479       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2480
2481       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2482     }
2483
2484   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2485 }
2486
2487 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2488    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2489    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2490    at debugging dumps.  */
2491
2492 static basic_block
2493 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2494 {
2495   basic_block dest = edge_in->dest;
2496   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2497
2498   if (dest_prev)
2499     {
2500       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2501       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2502         return edge_in->src;
2503     }
2504   return dest_prev;
2505 }
2506
2507 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2508    Abort on abnormal edges.  */
2509
2510 static basic_block
2511 gimple_split_edge (edge edge_in)
2512 {
2513   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2514   edge new_edge, e;
2515
2516   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2517   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2518
2519   dest = edge_in->dest;
2520
2521   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2522
2523   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2524   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2525   new_bb->count = edge_in->count;
2526   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2527   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2528   new_edge->count = edge_in->count;
2529
2530   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2531   gcc_assert (e == edge_in);
2532   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2533
2534   return new_bb;
2535 }
2536
2537
2538 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2539
2540 static tree
2541 verify_address (tree t, tree base)
2542 {
2543   bool old_constant;
2544   bool old_side_effects;
2545   bool new_constant;
2546   bool new_side_effects;
2547
2548   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2549   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2550
2551   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2552   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2553   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2554
2555   if (old_constant != new_constant)
2556     {
2557       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2558       return t;
2559     }
2560   if (old_side_effects != new_side_effects)
2561     {
2562       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2563       return t;
2564     }
2565
2566   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2567         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2568         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2569     return NULL_TREE;
2570
2571   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2572     {
2573       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2574       return base;
2575     }
2576
2577   return NULL_TREE;
2578 }
2579
2580 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2581    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2582    inside a PHI node.  */
2583
2584 static tree
2585 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2586 {
2587   tree t = *tp, x;
2588
2589   if (TYPE_P (t))
2590     *walk_subtrees = 0;
2591
2592   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2593 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2594   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2595        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2596
2597   switch (TREE_CODE (t))
2598     {
2599     case SSA_NAME:
2600       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2601         {
2602           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2603           return *tp;
2604         }
2605       break;
2606
2607     case INDIRECT_REF:
2608       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2609       return t;
2610
2611     case MEM_REF:
2612       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2613       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2614           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2615         {
2616           error ("Invalid first operand of MEM_REF.");
2617           return x;
2618         }
2619       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2620           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2621         {
2622           error ("Invalid offset operand of MEM_REF.");
2623           return TREE_OPERAND (t, 1);
2624         }
2625       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2626           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2627         return x;
2628       *walk_subtrees = 0;
2629       break;
2630
2631     case ASSERT_EXPR:
2632       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2633       if (x == boolean_false_node)
2634         {
2635           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2636           return *tp;
2637         }
2638       break;
2639
2640     case MODIFY_EXPR:
2641       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples.");
2642       return *tp;
2643
2644     case ADDR_EXPR:
2645       {
2646         tree tem;
2647
2648         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2649
2650         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2651            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2652            addressable.  */
2653         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2654              handled_component_p (x);
2655              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2656           ;
2657
2658         if ((tem = verify_address (t, x)))
2659           return tem;
2660
2661         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2662               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2663               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2664           return NULL;
2665
2666         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2667           {
2668             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2669             return x;
2670           }
2671
2672         break;
2673       }
2674
2675     case COND_EXPR:
2676       x = COND_EXPR_COND (t);
2677       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2678         {
2679           error ("non-integral used in condition");
2680           return x;
2681         }
2682       if (!is_gimple_condexpr (x))
2683         {
2684           error ("invalid conditional operand");
2685           return x;
2686         }
2687       break;
2688
2689     case NON_LVALUE_EXPR:
2690         gcc_unreachable ();
2691
2692     CASE_CONVERT:
2693     case FIX_TRUNC_EXPR:
2694     case FLOAT_EXPR:
2695     case NEGATE_EXPR:
2696     case ABS_EXPR:
2697     case BIT_NOT_EXPR:
2698     case TRUTH_NOT_EXPR:
2699       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2700       break;
2701
2702     case REALPART_EXPR:
2703     case IMAGPART_EXPR:
2704     case COMPONENT_REF:
2705     case ARRAY_REF:
2706     case ARRAY_RANGE_REF:
2707     case BIT_FIELD_REF:
2708     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2709       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2710          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2711          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2712          the subtrees.  */
2713       while (handled_component_p (t))
2714         {
2715           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2716             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2717           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2718                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2719             {
2720               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2721               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2722                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2723               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2724                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2725             }
2726           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2727             {
2728               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2729                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2730                 {
2731                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2732                   return t;
2733                 }
2734               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2735                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2736                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2737                 {
2738                   error ("integral result type precision does not match "
2739                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2740                   return t;
2741                 }
2742               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2743                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2744                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2745                 {
2746                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2747                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2748                   return t;
2749                 }
2750             }
2751
2752           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2753         }
2754
2755       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2756         {
2757           error ("invalid reference prefix");
2758           return t;
2759         }
2760       *walk_subtrees = 0;
2761       break;
2762     case PLUS_EXPR:
2763     case MINUS_EXPR:
2764       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2765          POINTER_PLUS_EXPR. */
2766       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2767         {
2768           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2769           return t;
2770         }
2771       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2772       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2773       break;
2774
2775     case POINTER_PLUS_EXPR:
2776       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2777       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2778         {
2779           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2780           return t;
2781         }
2782       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
2783          sizetype.  */
2784       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
2785                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2786         {
2787           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2788                  "integer with type of sizetype.");
2789           return t;
2790         }
2791       /* FALLTHROUGH */
2792     case LT_EXPR:
2793     case LE_EXPR:
2794     case GT_EXPR:
2795     case GE_EXPR:
2796     case EQ_EXPR:
2797     case NE_EXPR:
2798     case UNORDERED_EXPR:
2799     case ORDERED_EXPR:
2800     case UNLT_EXPR:
2801     case UNLE_EXPR:
2802     case UNGT_EXPR:
2803     case UNGE_EXPR:
2804     case UNEQ_EXPR:
2805     case LTGT_EXPR:
2806     case MULT_EXPR:
2807     case TRUNC_DIV_EXPR:
2808     case CEIL_DIV_EXPR:
2809     case FLOOR_DIV_EXPR:
2810     case ROUND_DIV_EXPR:
2811     case TRUNC_MOD_EXPR:
2812     case CEIL_MOD_EXPR:
2813     case FLOOR_MOD_EXPR:
2814     case ROUND_MOD_EXPR:
2815     case RDIV_EXPR:
2816     case EXACT_DIV_EXPR:
2817     case MIN_EXPR:
2818     case MAX_EXPR:
2819     case LSHIFT_EXPR:
2820     case RSHIFT_EXPR:
2821     case LROTATE_EXPR:
2822     case RROTATE_EXPR:
2823     case BIT_IOR_EXPR:
2824     case BIT_XOR_EXPR:
2825     case BIT_AND_EXPR:
2826       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2827       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2828       break;
2829
2830     case CONSTRUCTOR:
2831       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2832         *walk_subtrees = 0;
2833       break;
2834
2835     default:
2836       break;
2837     }
2838   return NULL;
2839
2840 #undef CHECK_OP
2841 }
2842
2843
2844 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2845    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2846
2847 static bool
2848 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2849 {
2850   tree op;
2851
2852   if (is_gimple_id (expr))
2853     return false;
2854
2855   if (TREE_CODE (expr) != MISALIGNED_INDIRECT_REF
2856       && TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2857       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2858     {
2859       error ("invalid expression for min lvalue");
2860       return true;
2861     }
2862
2863   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2864   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2865     return false;
2866
2867   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2868   if (!is_gimple_val (op))
2869     {
2870       error ("invalid operand in indirect reference");
2871       debug_generic_stmt (op);
2872       return true;
2873     }
2874   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2875
2876   return false;
2877 }
2878
2879 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2880    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2881    if there is an error, otherwise false.  */
2882
2883 static bool
2884 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2885 {
2886   while (handled_component_p (expr))
2887     {
2888       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2889
2890       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2891           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2892         {
2893           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2894               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2895                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2896               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2897                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2898             {
2899               error ("invalid operands to array reference");
2900               debug_generic_stmt (expr);
2901               return true;
2902             }
2903         }
2904
2905       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2906       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2907           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2908                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2909         {
2910           error ("type mismatch in array reference");
2911           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2912           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2913           return true;
2914         }
2915       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2916           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2917                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2918         {
2919           error ("type mismatch in array range reference");
2920           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2921           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2922           return true;
2923         }
2924
2925       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2926            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2927           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2928                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2929         {
2930           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2931           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2932           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2933           return true;
2934         }
2935
2936       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2937           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2938                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2939         {
2940           error ("type mismatch in component reference");
2941           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2942           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2943           return true;
2944         }
2945
2946       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2947         {
2948           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
2949              that their operand is not an SSA name or an invariant when
2950              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
2951              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
2952              most invoke undefined behavior.  */
2953           if (require_lvalue
2954               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2955                   || is_gimple_min_invariant (op)))
2956             {
2957               error ("Conversion of an SSA_NAME on the left hand side.");
2958               debug_generic_stmt (expr);
2959               return true;
2960             }
2961           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2962                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
2963             {
2964               error ("Conversion of register to a different size.");
2965               debug_generic_stmt (expr);
2966               return true;
2967             }
2968           else if (!handled_component_p (op))
2969             return false;
2970         }
2971
2972       expr = op;
2973     }
2974
2975   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
2976     {
2977       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2978         {
2979           error ("Invalid address operand in MEM_REF.");
2980           debug_generic_stmt (expr);
2981           return true;
2982         }
2983       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
2984           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2985         {
2986           error ("Invalid offset operand in MEM_REF.");
2987           debug_generic_stmt (expr);
2988           return true;
2989         }
2990     }
2991
2992   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
2993           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
2994 }
2995
2996 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
2997    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
2998
2999 static bool
3000 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3001 {
3002   tree src;
3003
3004   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3005     return true;
3006
3007   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3008     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3009       return true;
3010
3011   return false;
3012 }
3013
3014 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3015    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3016
3017 static bool
3018 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3019 {
3020   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3021           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3022               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3023               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3024 }
3025
3026 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3027    is a problem, otherwise false.  */
3028
3029 static bool
3030 verify_gimple_call (gimple stmt)
3031 {
3032   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3033   tree fntype;
3034   unsigned i;
3035
3036   if (TREE_CODE (fn) != OBJ_TYPE_REF
3037       && !is_gimple_val (fn))
3038     {
3039       error ("invalid function in gimple call");
3040       debug_generic_stmt (fn);
3041       return true;
3042     }
3043
3044   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE  (fn))
3045       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3046           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE))
3047     {
3048       error ("non-function in gimple call");
3049       return true;
3050     }
3051
3052   if (gimple_call_lhs (stmt)
3053       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3054           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3055     {
3056       error ("invalid LHS in gimple call");
3057       return true;
3058     }
3059
3060   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3061     {
3062       error ("LHS in noreturn call");
3063       return true;
3064     }
3065
3066   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
3067   if (gimple_call_lhs (stmt)
3068       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3069                                      TREE_TYPE (fntype))
3070       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3071          void * call results.
3072          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3073          returning java.lang.Object.
3074          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3075       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3076            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3077     {
3078       error ("invalid conversion in gimple call");
3079       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3080       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3081       return true;
3082     }
3083
3084   if (gimple_call_chain (stmt)
3085       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3086     {
3087       error ("invalid static chain in gimple call");
3088       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3089       return true;
3090     }
3091
3092   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3093      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3094   if (gimple_call_chain (stmt))
3095     {
3096       if (TREE_CODE (fn) != ADDR_EXPR
3097           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (fn, 0)) != FUNCTION_DECL)
3098         {
3099           error ("static chain in indirect gimple call");
3100           return true;
3101         }
3102       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3103
3104       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3105         {
3106           error ("static chain with function that doesn't use one");
3107           return true;
3108         }
3109     }
3110
3111   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3112      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3113      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3114      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3115
3116   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3117     {
3118       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3119       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3120            && !is_gimple_val (arg))
3121           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3122               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3123         {
3124           error ("invalid argument to gimple call");
3125           debug_generic_expr (arg);
3126         }
3127     }
3128
3129   return false;
3130 }
3131
3132 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3133    the operands OP0 and OP1.  */
3134
3135 static bool
3136 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3137 {
3138   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3139   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3140
3141   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3142     {
3143       error ("invalid operands in gimple comparison");
3144       return true;
3145     }
3146
3147   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3148      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3149      we require that either the first operand is trivially
3150      convertible into the second, or the other way around.
3151      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3152      Because we special-case pointers to void we allow
3153      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3154   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3155        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3156        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3157            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3158            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3159       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3160     {
3161       error ("type mismatch in comparison expression");
3162       debug_generic_expr (type);
3163       debug_generic_expr (op0_type);
3164       debug_generic_expr (op1_type);
3165       return true;
3166     }
3167
3168   return false;
3169 }
3170
3171 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3172    Returns true if anything is wrong.  */
3173
3174 static bool
3175 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3176 {
3177   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3178   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3179   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3180   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3181   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3182
3183   if (!is_gimple_reg (lhs)
3184       && !(optimize == 0
3185            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3186     {
3187       error ("non-register as LHS of unary operation");
3188       return true;
3189     }
3190
3191   if (!is_gimple_val (rhs1))
3192     {
3193       error ("invalid operand in unary operation");
3194       return true;
3195     }
3196
3197   /* First handle conversions.  */
3198   switch (rhs_code)
3199     {
3200     CASE_CONVERT:
3201       {
3202         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3203            there is no sign or zero extension involved.
3204            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3205            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3206            to sizetype.  */
3207         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3208              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3209              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3210                  || rhs1_type == sizetype))
3211             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3212                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3213                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3214                     || lhs_type == sizetype)))
3215           return false;
3216
3217         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3218         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3219              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3220             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3221                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3222           return false;
3223
3224         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3225            same kind.  */
3226         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3227           {
3228             error ("invalid types in nop conversion");
3229             debug_generic_expr (lhs_type);
3230             debug_generic_expr (rhs1_type);
3231             return true;
3232           }
3233
3234         return false;
3235       }
3236
3237     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3238       {
3239         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3240             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3241                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3242           {
3243             error ("invalid types in address space conversion");
3244             debug_generic_expr (lhs_type);
3245             debug_generic_expr (rhs1_type);
3246             return true;
3247           }
3248
3249         return false;
3250       }
3251
3252     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3253       {
3254         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3255             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3256           {
3257             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3258             debug_generic_expr (lhs_type);
3259             debug_generic_expr (rhs1_type);
3260             return true;
3261           }
3262
3263         return false;
3264       }
3265
3266     case FLOAT_EXPR:
3267       {
3268         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3269           {
3270             error ("invalid types in conversion to floating point");
3271             debug_generic_expr (lhs_type);
3272             debug_generic_expr (rhs1_type);
3273             return true;
3274           }
3275
3276         return false;
3277       }
3278
3279     case FIX_TRUNC_EXPR:
3280       {
3281         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3282           {
3283             error ("invalid types in conversion to integer");
3284             debug_generic_expr (lhs_type);
3285             debug_generic_expr (rhs1_type);
3286             return true;
3287           }
3288
3289         return false;
3290       }
3291
3292     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3293     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3294     case REDUC_MAX_EXPR:
3295     case REDUC_MIN_EXPR:
3296     case REDUC_PLUS_EXPR:
3297     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3298     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3299       /* FIXME.  */
3300       return false;
3301
3302     case TRUTH_NOT_EXPR:
3303     case NEGATE_EXPR:
3304     case ABS_EXPR:
3305     case BIT_NOT_EXPR:
3306     case PAREN_EXPR:
3307     case NON_LVALUE_EXPR:
3308     case CONJ_EXPR:
3309       break;
3310
3311     default:
3312       gcc_unreachable ();
3313     }
3314
3315   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3316   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3317     {
3318       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3319       debug_generic_expr (lhs_type);
3320       debug_generic_expr (rhs1_type);
3321       return true;
3322     }
3323
3324   return false;
3325 }
3326
3327 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3328    Returns true if anything is wrong.  */
3329
3330 static bool
3331 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3332 {
3333   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3334   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3335   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3336   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3337   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3338   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3339   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3340
3341   if (!is_gimple_reg (lhs)
3342       && !(optimize == 0
3343            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3344     {
3345       error ("non-register as LHS of binary operation");
3346       return true;
3347     }
3348
3349   if (!is_gimple_val (rhs1)
3350       || !is_gimple_val (rhs2))
3351     {
3352       error ("invalid operands in binary operation");
3353       return true;
3354     }
3355
3356   /* First handle operations that involve different types.  */
3357   switch (rhs_code)
3358     {
3359     case COMPLEX_EXPR:
3360       {
3361         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3362             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3363                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3364             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3365                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3366           {
3367             error ("type mismatch in complex expression");
3368             debug_generic_expr (lhs_type);
3369             debug_generic_expr (rhs1_type);
3370             debug_generic_expr (rhs2_type);
3371             return true;
3372           }
3373
3374         return false;
3375       }
3376
3377     case LSHIFT_EXPR:
3378     case RSHIFT_EXPR:
3379     case LROTATE_EXPR:
3380     case RROTATE_EXPR:
3381       {
3382         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3383            types and integer vector types.  */
3384         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3385              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3386              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3387                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3388             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3389                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3390                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3391                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3392                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3393                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3394             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3395           {
3396             error ("type mismatch in shift expression");
3397             debug_generic_expr (lhs_type);
3398             debug_generic_expr (rhs1_type);
3399             debug_generic_expr (rhs2_type);
3400             return true;
3401           }
3402
3403         return false;
3404       }
3405
3406     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3407     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3408       {
3409         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3410             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3411                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3412                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3413             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3414                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3415                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3416             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3417           {
3418             error ("type mismatch in vector shift expression");
3419             debug_generic_expr (lhs_type);
3420             debug_generic_expr (rhs1_type);
3421             debug_generic_expr (rhs2_type);
3422             return true;
3423           }
3424         /* For shifting a vector of floating point components we
3425            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3426         if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3427             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3428                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3429                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3430           {
3431             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3432             return true;
3433           }
3434
3435         return false;
3436       }
3437
3438     case PLUS_EXPR:
3439       {
3440         /* We use regular PLUS_EXPR for vectors.
3441            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3442            intended.  */
3443         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3444             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3445           {
3446             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3447                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3448               {
3449                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3450                 return true;
3451               }
3452             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3453             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3454             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3455             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3456                the pointer to 2nd place.  */
3457             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3458               {
3459                 tree tem = rhs1_type;
3460                 rhs1_type = rhs2_type;
3461                 rhs2_type = tem;
3462               }
3463             goto do_pointer_plus_expr_check;
3464           }
3465       }
3466     /* Fallthru.  */
3467     case MINUS_EXPR:
3468       {
3469         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3470             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3471             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3472           {
3473             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3474             return true;
3475           }
3476
3477         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3478         break;
3479       }
3480
3481     case POINTER_PLUS_EXPR:
3482       {
3483 do_pointer_plus_expr_check:
3484         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3485             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3486             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3487           {
3488             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3489             debug_generic_stmt (lhs_type);
3490             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3491             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3492             return true;
3493           }
3494
3495         return false;
3496       }
3497
3498     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3499     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3500       gcc_unreachable ();
3501
3502     case TRUTH_AND_EXPR:
3503     case TRUTH_OR_EXPR:
3504     case TRUTH_XOR_EXPR:
3505       {
3506         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3507         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3508             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3509             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3510           {
3511             error ("type mismatch in binary truth expression");
3512             debug_generic_expr (lhs_type);
3513             debug_generic_expr (rhs1_type);
3514             debug_generic_expr (rhs2_type);
3515             return true;
3516           }
3517
3518         return false;
3519       }
3520
3521     case LT_EXPR:
3522     case LE_EXPR:
3523     case GT_EXPR:
3524     case GE_EXPR:
3525     case EQ_EXPR:
3526     case NE_EXPR:
3527     case UNORDERED_EXPR:
3528     case ORDERED_EXPR:
3529     case UNLT_EXPR:
3530     case UNLE_EXPR:
3531     case UNGT_EXPR:
3532     case UNGE_EXPR:
3533     case UNEQ_EXPR:
3534     case LTGT_EXPR:
3535       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3536          connected to the operand types.  */
3537       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3538
3539     case WIDEN_MULT_EXPR:
3540       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3541         return true;
3542       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type))
3543               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3544
3545     case WIDEN_SUM_EXPR:
3546     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3547     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3548     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3549     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3550     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3551     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3552     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3553     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3554     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3555       /* FIXME.  */
3556       return false;
3557
3558     case MULT_EXPR:
3559     case TRUNC_DIV_EXPR:
3560     case CEIL_DIV_EXPR:
3561     case FLOOR_DIV_EXPR:
3562     case ROUND_DIV_EXPR:
3563     case TRUNC_MOD_EXPR:
3564     case CEIL_MOD_EXPR:
3565     case FLOOR_MOD_EXPR:
3566     case ROUND_MOD_EXPR:
3567     case RDIV_EXPR:
3568     case EXACT_DIV_EXPR:
3569     case MIN_EXPR:
3570     case MAX_EXPR:
3571     case BIT_IOR_EXPR:
3572     case BIT_XOR_EXPR:
3573     case BIT_AND_EXPR:
3574       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3575       break;
3576
3577     default:
3578       gcc_unreachable ();
3579     }
3580
3581   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3582       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3583     {
3584       error ("type mismatch in binary expression");
3585       debug_generic_stmt (lhs_type);
3586       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3587       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3588       return true;
3589     }
3590
3591   return false;
3592 }
3593
3594 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3595    Returns true if anything is wrong.  */
3596
3597 static bool
3598 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3599 {
3600   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3601   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3602   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3603   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3604   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3605   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3606   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3607   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3608   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3609
3610   if (!is_gimple_reg (lhs)
3611       && !(optimize == 0
3612            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3613     {
3614       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3615       return true;
3616     }
3617
3618   if (!is_gimple_val (rhs1)
3619       || !is_gimple_val (rhs2)
3620       || !is_gimple_val (rhs3))
3621     {
3622       error ("invalid operands in ternary operation");
3623       return true;
3624     }
3625
3626   /* First handle operations that involve different types.  */
3627   switch (rhs_code)
3628     {
3629     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3630     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3631       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3632            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3633           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3634           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3635           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type)
3636           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3637         {
3638           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3639           debug_generic_expr (lhs_type);
3640           debug_generic_expr (rhs1_type);
3641           debug_generic_expr (rhs2_type);
3642           debug_generic_expr (rhs3_type);
3643           return true;
3644         }
3645       break;
3646
3647     default:
3648       gcc_unreachable ();
3649     }
3650   return false;
3651 }
3652
3653 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3654    Returns true if anything is wrong.  */
3655
3656 static bool
3657 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3658 {
3659   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3660   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3661   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3662   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3663   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3664   bool res = false;
3665
3666   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3667     {
3668       error ("non-trivial conversion at assignment");
3669       debug_generic_expr (lhs_type);
3670       debug_generic_expr (rhs1_type);
3671       return true;
3672     }
3673
3674   if (handled_component_p (lhs))
3675     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3676
3677   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3678   switch (rhs_code)
3679     {
3680     case ADDR_EXPR:
3681       {
3682         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3683         if (!is_gimple_addressable (op))
3684           {
3685             error ("invalid operand in unary expression");
3686             return true;
3687           }
3688
3689         if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (op), TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3690             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3691                                                           TREE_TYPE (op)))
3692           {
3693             error ("type mismatch in address expression");
3694             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3695             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3696             return true;
3697           }
3698
3699         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3700       }
3701
3702     /* tcc_reference  */
3703     case INDIRECT_REF:
3704       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3705       return true;
3706
3707     case COMPONENT_REF:
3708     case BIT_FIELD_REF:
3709     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3710     case ARRAY_REF:
3711     case ARRAY_RANGE_REF:
3712     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3713     case REALPART_EXPR:
3714     case IMAGPART_EXPR:
3715     case TARGET_MEM_REF:
3716     case MEM_REF:
3717       if (!is_gimple_reg (lhs)
3718           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3719         {
3720           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3721           debug_generic_stmt (lhs);
3722           debug_generic_stmt (rhs1);
3723           return true;
3724         }
3725       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3726
3727     /* tcc_constant  */
3728     case SSA_NAME:
3729     case INTEGER_CST:
3730     case REAL_CST:
3731     case FIXED_CST:
3732     case COMPLEX_CST:
3733     case VECTOR_CST:
3734     case STRING_CST:
3735       return res;
3736
3737     /* tcc_declaration  */
3738     case CONST_DECL:
3739       return res;
3740     case VAR_DECL:
3741     case PARM_DECL:
3742       if (!is_gimple_reg (lhs)
3743           && !is_gimple_reg (rhs1)
3744           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3745         {
3746           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3747           debug_generic_stmt (lhs);
3748           debug_generic_stmt (rhs1);
3749           return true;
3750         }
3751       return res;
3752
3753     case COND_EXPR:
3754       if (!is_gimple_reg (lhs)
3755           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 0))
3756               && !COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (rhs1, 0)))
3757           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 1))
3758               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 1)))
3759           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 2))
3760               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 2))))
3761         {
3762           error ("invalid COND_EXPR in gimple assignment");
3763           debug_generic_stmt (rhs1);
3764           return true;
3765         }
3766       return res;
3767
3768     case CONSTRUCTOR:
3769     case OBJ_TYPE_REF:
3770     case ASSERT_EXPR:
3771     case WITH_SIZE_EXPR:
3772     case POLYNOMIAL_CHREC:
3773     case DOT_PROD_EXPR:
3774     case VEC_COND_EXPR:
3775     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3776       /* FIXME.  */
3777       return res;
3778
3779     default:;
3780     }
3781
3782   return res;
3783 }
3784
3785 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3786    is a problem, otherwise false.  */
3787
3788 static bool
3789 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3790 {
3791   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3792     {
3793     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3794       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3795
3796     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3797       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3798
3799     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3800       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3801
3802     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3803       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3804
3805     default:
3806       gcc_unreachable ();
3807     }
3808 }
3809
3810 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3811    is a problem, otherwise false.  */
3812
3813 static bool
3814 verify_gimple_return (gimple stmt)
3815 {
3816   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3817   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3818
3819   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3820      return values from the original source.  */
3821   if (op == NULL)
3822     return false;
3823
3824   if (!is_gimple_val (op)
3825       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3826     {
3827       error ("invalid operand in return statement");
3828       debug_generic_stmt (op);
3829       return true;
3830     }
3831
3832   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3833        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3834       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3835           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3836           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3837     op = TREE_TYPE (op);
3838
3839   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3840     {
3841       error ("invalid conversion in return statement");
3842       debug_generic_stmt (restype);
3843       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3844       return true;
3845     }
3846
3847   return false;
3848 }
3849
3850
3851 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3852    is a problem, otherwise false.  */
3853
3854 static bool
3855 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3856 {
3857   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3858
3859   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3860      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3861   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3862       && (!is_gimple_val (dest)
3863           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3864     {
3865       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3866       return true;
3867     }
3868
3869   return false;
3870 }
3871
3872 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3873    is a problem, otherwise false.  */
3874
3875 static bool
3876 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3877 {
3878   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3879     {
3880       error ("invalid operand to switch statement");
3881       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3882       return true;
3883     }
3884
3885   return false;
3886 }
3887
3888
3889 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3890    and false otherwise.  */
3891
3892 static bool
3893 verify_gimple_phi (gimple stmt)
3894 {
3895   tree type = TREE_TYPE (gimple_phi_result (stmt));
3896   unsigned i;
3897
3898   if (TREE_CODE (gimple_phi_result (stmt)) != SSA_NAME)
3899     {
3900       error ("Invalid PHI result");
3901       return true;
3902     }
3903
3904   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3905     {
3906       tree arg = gimple_phi_arg_def (stmt, i);
3907       if ((is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3908            && !is_gimple_val (arg))
3909           || (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3910               && !is_gimple_addressable (arg)))
3911         {
3912           error ("Invalid PHI argument");
3913           debug_generic_stmt (arg);
3914           return true;
3915         }
3916       if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (arg)))
3917         {
3918           error ("Incompatible types in PHI argument %u", i);
3919           debug_generic_stmt (type);
3920           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (arg));
3921           return true;
3922         }
3923     }
3924
3925   return false;
3926 }
3927
3928
3929 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3930    Returns true if anything is wrong.  */
3931
3932 static bool
3933 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3934 {
3935   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3936      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3937      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3938      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3939      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3940      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3941   return false;
3942 }
3943
3944
3945 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3946    error, otherwise false.  */
3947
3948 static bool
3949 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3950 {
3951   switch (gimple_code (stmt))
3952     {
3953     case GIMPLE_ASSIGN:
3954       return verify_gimple_assign (stmt);
3955
3956     case GIMPLE_LABEL:
3957       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
3958
3959     case GIMPLE_CALL:
3960       return verify_gimple_call (stmt);
3961
3962     case GIMPLE_COND:
3963       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
3964         {
3965           error ("invalid comparison code in gimple cond");
3966           return true;
3967         }
3968       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
3969             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
3970           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
3971                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
3972         {
3973           error ("invalid labels in gimple cond");
3974           return true;
3975         }
3976           
3977       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
3978                                        gimple_cond_lhs (stmt),
3979                                        gimple_cond_rhs (stmt));
3980
3981     case GIMPLE_GOTO:
3982       return verify_gimple_goto (stmt);
3983
3984     case GIMPLE_SWITCH:
3985       return verify_gimple_switch (stmt);
3986
3987     case GIMPLE_RETURN:
3988       return verify_gimple_return (stmt);
3989
3990     case GIMPLE_ASM:
3991       return false;
3992
3993     case GIMPLE_PHI:
3994       return verify_gimple_phi (stmt);
3995
3996     /* Tuples that do not have tree operands.  */
3997     case GIMPLE_NOP:
3998     case GIMPLE_PREDICT:
3999     case GIMPLE_RESX:
4000     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4001     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4002       return false;
4003
4004     CASE_GIMPLE_OMP:
4005       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4006          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4007          non-gimple expressions when the main index variable has had
4008          its address taken.  This does not affect the loop itself
4009          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4010          how to setup the parallel iteration.  */
4011       return false;
4012
4013     case GIMPLE_DEBUG:
4014       return verify_gimple_debug (stmt);
4015
4016     default:
4017       gcc_unreachable ();
4018     }
4019 }
4020
4021 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4022
4023 static bool
4024 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
4025 {
4026   gimple_stmt_iterator ittr;
4027   bool err = false;
4028
4029   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4030     {
4031       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4032
4033       switch (gimple_code (stmt))
4034         {
4035         case GIMPLE_BIND:
4036           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4037           break;
4038
4039         case GIMPLE_TRY:
4040           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4041           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4042           break;
4043
4044         case GIMPLE_EH_FILTER:
4045           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4046           break;
4047
4048         case GIMPLE_CATCH:
4049           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4050           break;
4051
4052         default:
4053           {
4054             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
4055             if (err2)
4056               debug_gimple_stmt (stmt);
4057             err |= err2;
4058           }
4059         }
4060     }
4061
4062   return err;
4063 }
4064
4065
4066 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4067
4068 void
4069 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
4070 {
4071   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
4072     internal_error ("verify_gimple failed");
4073 }
4074
4075
4076 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4077    TODO: Implement type checking.  */
4078
4079 static bool
4080 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
4081 {
4082   tree addr;
4083   struct walk_stmt_info wi;
4084   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
4085   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
4086   int lp_nr;
4087
4088   if (is_gimple_omp (stmt))
4089     {
4090       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4091          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4092          non-gimple expressions when the main index variable has had
4093          its address taken.  This does not affect the loop itself
4094          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4095          how to setup the parallel iteration.  */
4096       return false;
4097     }
4098
4099   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
4100      didn't see a function declaration before the call.  */
4101   if (is_gimple_call (stmt))
4102     {
4103       tree decl;
4104
4105       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
4106         {
4107           error ("invalid function in call statement");
4108           return true;
4109         }
4110
4111       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
4112       if (decl
4113           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4114           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
4115           && (!DECL_PURE_P (decl))
4116           && (!TREE_READONLY (decl)))
4117         {
4118           error ("invalid pure const state for function");
4119           return true;
4120         }
4121     }
4122
4123   if (is_gimple_debug (stmt))
4124     return false;
4125
4126   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4127   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
4128   if (addr)
4129     {
4130       debug_generic_expr (addr);
4131       inform (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), "in statement");
4132       debug_gimple_stmt (stmt);
4133       return true;
4134     }
4135
4136   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4137      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4138      have optimizations that simplify statements such that we prove
4139      that they cannot throw, that we update other data structures
4140      to match.  */
4141   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4142   if (lp_nr != 0)
4143     {
4144       if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4145         {
4146           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4147           goto fail;
4148         }
4149       else if (lp_nr > 0 && !last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
4150         {
4151           error ("statement marked for throw in middle of block");
4152           goto fail;
4153         }
4154     }
4155
4156   return false;
4157
4158  fail:
4159   debug_gimple_stmt (stmt);
4160   return true;
4161 }
4162
4163
4164 /* Return true when the T can be shared.  */
4165
4166 bool
4167 tree_node_can_be_shared (tree t)
4168 {
4169   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4170       || is_gimple_min_invariant (t)
4171       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4172       || t == error_mark_node
4173       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4174     return true;
4175
4176   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4177     return true;
4178
4179   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4180            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4181          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4182          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4183          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4184     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4185
4186   if (DECL_P (t))
4187     return true;
4188
4189   return false;
4190 }
4191
4192
4193 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4194
4195 static tree
4196 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4197 {
4198   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4199   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4200
4201   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4202     {
4203       *walk_subtrees = false;
4204       return NULL;
4205     }
4206
4207   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4208     return *tp;
4209
4210   return NULL;
4211 }
4212
4213
4214 static bool eh_error_found;
4215 static int
4216 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4217 {
4218   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4219   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4220
4221   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4222     {
4223       error ("Dead STMT in EH table");
4224       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4225       eh_error_found = true;
4226     }
4227   return 1;
4228 }
4229
4230
4231 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
4232
4233 DEBUG_FUNCTION void
4234 verify_stmts (void)
4235 {
4236   basic_block bb;
4237   gimple_stmt_iterator gsi;
4238   bool err = false;
4239   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4240   tree addr;
4241   struct walk_stmt_info wi;
4242
4243   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4244   visited = pointer_set_create ();
4245   visited_stmts = pointer_set_create ();
4246
4247   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4248   wi.info = (void *) visited;
4249
4250   FOR_EACH_BB (bb)
4251     {
4252       gimple phi;
4253       size_t i;
4254
4255       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4256         {
4257           phi = gsi_stmt (gsi);
4258           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4259           if (gimple_bb (phi) != bb)
4260             {
4261               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4262               err |= true;
4263             }
4264
4265           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4266             {
4267               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4268               tree addr;
4269
4270               if (!t)
4271                 {
4272                   error ("missing PHI def");
4273                   debug_gimple_stmt (phi);
4274                   err |= true;
4275                   continue;
4276                 }
4277               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4278                  are not considered gimple values.  */
4279               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4280                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4281                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4282                 {
4283                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4284                   debug_gimple_stmt (phi);
4285                   debug_generic_expr (t);
4286                   err |= true;
4287                 }
4288
4289               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4290               if (addr)
4291                 {
4292                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4293                   debug_gimple_stmt (phi);
4294                   debug_generic_expr (addr);
4295                   err |= true;
4296                 }
4297             }
4298
4299 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4300           if (verify_gimple_phi (phi))
4301             {
4302               debug_gimple_stmt (phi);
4303               err |= true;
4304             }
4305 #endif
4306         }
4307
4308       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4309         {
4310           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4311
4312           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4313               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4314             {
4315               error ("invalid GIMPLE statement");
4316               debug_gimple_stmt (stmt);
4317               err |= true;
4318             }
4319
4320           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4321
4322           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4323             {
4324               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4325               debug_gimple_stmt (stmt);
4326               err |= true;
4327             }
4328
4329           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4330             {
4331               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4332               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4333
4334               if (uid == -1
4335                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4336                 {
4337                   error ("incorrect entry in label_to_block_map");
4338                   err |= true;
4339                 }
4340
4341               uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4342               if (uid)
4343                 {
4344                   eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4345                   if (decl != lp->post_landing_pad)
4346                     {
4347                       error ("incorrect setting of landing pad number");
4348                       err |= true;
4349                     }
4350                 }
4351             }
4352
4353           err |= verify_stmt (&gsi);
4354
4355 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4356           if (verify_types_in_gimple_stmt (gsi_stmt (gsi)))
4357             {
4358               debug_gimple_stmt (stmt);
4359               err |= true;
4360             }
4361 #endif
4362           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4363           if (addr)
4364             {
4365               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4366               debug_gimple_stmt (stmt);
4367               debug_generic_expr (addr);
4368               err |= true;
4369             }
4370           gsi_next (&gsi);
4371         }
4372     }
4373
4374   eh_error_found = false;
4375   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4376     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4377                    verify_eh_throw_stmt_node,
4378                    visited_stmts);
4379
4380   if (err | eh_error_found)
4381     internal_error ("verify_stmts failed");
4382
4383   pointer_set_destroy (visited);
4384   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4385   verify_histograms ();
4386   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4387 }
4388
4389
4390 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4391
4392 static int
4393 gimple_verify_flow_info (void)
4394 {
4395   int err = 0;
4396   basic_block bb;
4397   gimple_stmt_iterator gsi;
4398   gimple stmt;
4399   edge e;
4400   edge_iterator ei;
4401
4402   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4403     {
4404       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4405       err = 1;
4406     }
4407
4408   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4409     {
4410       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4411       err = 1;
4412     }
4413
4414   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4415     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4416       {
4417         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4418         err = 1;
4419       }
4420
4421   FOR_EACH_BB (bb)
4422     {
4423       bool found_ctrl_stmt = false;
4424
4425       stmt = NULL;
4426
4427       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4428       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4429         {
4430           tree label;
4431           gimple prev_stmt = stmt;
4432
4433           stmt = gsi_stmt (gsi);
4434
4435           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4436             break;
4437
4438           label = gimple_label_label (stmt);
4439           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4440             {
4441               error ("nonlocal label ");
4442               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4443               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4444                        bb->index);
4445               err = 1;
4446             }
4447
4448           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4449             {
4450               error ("EH landing pad label ");
4451               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4452               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4453                        bb->index);
4454               err = 1;
4455             }
4456
4457           if (label_to_block (label) != bb)
4458             {
4459               error ("label ");
4460               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4461               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4462                        bb->index);
4463               err = 1;
4464             }
4465
4466           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4467             {
4468               error ("label ");
4469               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4470               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4471                        bb->index);
4472               err = 1;
4473             }
4474         }
4475
4476       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4477       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4478         {
4479           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4480
4481           if (found_ctrl_stmt)
4482             {
4483               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4484                      bb->index);
4485               err = 1;
4486             }
4487
4488           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4489             found_ctrl_stmt = true;
4490
4491           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4492             {
4493               error ("label ");
4494               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4495               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4496               err = 1;
4497             }
4498         }
4499
4500       gsi = gsi_last_bb (bb);
4501       if (gsi_end_p (gsi))
4502         continue;
4503
4504       stmt = gsi_stmt (gsi);
4505
4506       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4507         continue;
4508
4509       err |= verify_eh_edges (stmt);
4510
4511       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4512         {
4513           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4514             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4515               {
4516                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4517                        bb->index);
4518                 err = 1;
4519               }
4520         }
4521
4522       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4523         {
4524           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4525              after anything else but if statement.  */
4526           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4527             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4528               {
4529                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4530                        bb->index);
4531                 err = 1;
4532               }
4533         }
4534
4535       switch (gimple_code (stmt))
4536         {
4537         case GIMPLE_COND:
4538           {
4539             edge true_edge;
4540             edge false_edge;
4541
4542             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4543
4544             if (!true_edge
4545                 || !false_edge
4546                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4547                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4548                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4549                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4550                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4551               {
4552                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4553                        bb->index);
4554                 err = 1;
4555               }
4556           }
4557           break;
4558
4559         case GIMPLE_GOTO:
4560           if (simple_goto_p (stmt))
4561             {
4562               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4563               err = 1;
4564             }
4565           else
4566             {
4567               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4568                  destination blocks have their address taken.  */
4569               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4570                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4571                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4572                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4573                   {
4574                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4575                            bb->index);
4576                     err = 1;
4577                   }
4578             }
4579           break;
4580
4581         case GIMPLE_CALL:
4582           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4583             break;
4584           /* ... fallthru ... */
4585         case GIMPLE_RETURN:
4586           if (!single_succ_p (bb)
4587               || (single_succ_edge (bb)->flags
4588                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4589                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4590             {
4591               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4592               err = 1;
4593             }
4594           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4595             {
4596               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4597                      bb->index);
4598               err = 1;
4599             }
4600           break;
4601
4602         case GIMPLE_SWITCH:
4603           {
4604             tree prev;
4605             edge e;
4606             size_t i, n;
4607
4608             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4609
4610             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4611             for (i = 0; i < n; ++i)
4612               {
4613                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4614                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4615                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4616                 label_bb->aux = (void *)1;
4617               }
4618
4619             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4620             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4621             for (i = 1; i < n; ++i)
4622               {
4623                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4624                 if (!CASE_LOW (c))
4625                   {
4626                     error ("found default case not at the start of "
4627                            "case vector");
4628                     err = 1;
4629                     continue;
4630                   }
4631                 if (CASE_LOW (prev)
4632                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4633                   {
4634                     error ("case labels not sorted: ");
4635                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4636                     fprintf (stderr," is greater than ");
4637                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4638                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4639                     err = 1;
4640                   }
4641                 prev = c;
4642               }
4643             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4644                never be executed.  So do not verify there always exists
4645                a default case here.  */
4646
4647             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4648               {
4649                 if (!e->dest->aux)
4650                   {
4651                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4652                            bb->index, e->dest->index);
4653                     err = 1;
4654                   }
4655
4656                 e->dest->aux = (void *)2;
4657                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4658                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4659                   {
4660                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4661                            bb->index);
4662                     err = 1;
4663                   }
4664               }
4665
4666             /* Check that we have all of them.  */
4667             for (i = 0; i < n; ++i)
4668               {
4669                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4670                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4671
4672                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4673                   {
4674                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4675                     err = 1;
4676                   }
4677               }
4678
4679             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4680               e->dest->aux = (void *)0;
4681           }
4682           break;
4683
4684         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4685           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4686           break;
4687
4688         default:
4689           break;
4690         }
4691     }
4692
4693   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4694     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4695
4696   return err;
4697 }
4698
4699
4700 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4701    by edge FALLTHRU.  */
4702
4703 static void
4704 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4705 {
4706   edge e;
4707   edge_iterator ei;
4708   basic_block dummy, bb;
4709   tree var;
4710   gimple_stmt_iterator gsi;
4711
4712   dummy = fallthru->src;
4713   bb = fallthru->dest;
4714
4715   if (single_pred_p (bb))
4716     return;
4717
4718   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4719      start of BB.  */
4720   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4721     {
4722       gimple phi, new_phi;
4723
4724       phi = gsi_stmt (gsi);
4725       var = gimple_phi_result (phi);
4726       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4727       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4728       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4729       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4730                    UNKNOWN_LOCATION);
4731     }
4732
4733   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4734   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4735     {
4736       if (e == fallthru)
4737         continue;
4738
4739       flush_pending_stmts (e);
4740     }
4741 }
4742
4743
4744 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4745    Create one if it doesn't exist.  */
4746
4747 tree
4748 gimple_block_label (basic_block bb)
4749 {
4750   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4751   bool first = true;
4752   tree label;
4753   gimple stmt;
4754
4755   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4756     {
4757       stmt = gsi_stmt (i);
4758       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4759         break;
4760       label = gimple_label_label (stmt);
4761       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4762         {
4763           if (!first)
4764             gsi_move_before (&i, &s);
4765           return label;
4766         }
4767     }
4768
4769   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4770   stmt = gimple_build_label (label);
4771   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4772   return label;
4773 }
4774
4775
4776 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4777    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4778    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4779    parameters and return values are equivalent to
4780    redirect_edge_and_branch.  */
4781
4782 static edge
4783 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4784 {
4785   basic_block src = e->src;
4786   gimple_stmt_iterator i;
4787   gimple stmt;
4788
4789   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4790      two edges.  */
4791   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4792       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4793          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4794       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4795     return NULL;
4796
4797   i = gsi_last_bb (src);
4798   if (gsi_end_p (i))
4799     return NULL;
4800
4801   stmt = gsi_stmt (i);
4802
4803   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4804     {
4805       gsi_remove (&i, true);
4806       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4807       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4808       return e;
4809     }
4810
4811   return NULL;
4812 }
4813
4814
4815 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4816    edge representing the redirected branch.  */
4817
4818 static edge
4819 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4820 {
4821   basic_block bb = e->src;
4822   gimple_stmt_iterator gsi;
4823   edge ret;
4824   gimple stmt;
4825
4826   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4827     return NULL;
4828
4829   if (e->dest == dest)
4830     return NULL;
4831
4832   if (e->flags & EDGE_EH)
4833     return redirect_eh_edge (e, dest);
4834
4835   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4836     {
4837       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4838       if (ret)
4839         return ret;
4840     }
4841
4842   gsi = gsi_last_bb (bb);
4843   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4844
4845   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4846     {
4847     case GIMPLE_COND:
4848       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4849       break;
4850
4851     case GIMPLE_GOTO:
4852       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4853          simple ones should be represented implicitly.  */
4854       gcc_unreachable ();
4855
4856     case GIMPLE_SWITCH:
4857       {
4858         tree label = gimple_block_label (dest);
4859         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4860
4861         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4862            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4863         if (cases)
4864           {
4865             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4866             tree last, first;
4867
4868             first = cases;
4869             while (cases)
4870               {
4871                 last = cases;
4872                 CASE_LABEL (cases) = label;
4873                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4874               }
4875
4876             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4877                to move all the cases associated with E to E2.  */
4878             if (e2)
4879               {
4880                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4881
4882                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4883                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4884               }
4885             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4886           }
4887         else
4888           {
4889             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4890
4891             for (i = 0; i < n; i++)
4892               {
4893                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4894                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4895                   CASE_LABEL (elt) = label;
4896               }
4897           }
4898       }
4899       break;
4900
4901     case GIMPLE_ASM:
4902       {
4903         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4904         tree label = NULL;
4905
4906         for (i = 0; i < n; ++i)
4907           {
4908             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4909             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4910               {
4911                 if (!label)
4912                   label = gimple_block_label (dest);
4913                 TREE_VALUE (cons) = label;
4914               }
4915           }
4916
4917         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4918            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4919            edge.  */
4920         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4921       }
4922       break;
4923
4924     case GIMPLE_RETURN:
4925       gsi_remove (&gsi, true);
4926       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4927       break;
4928
4929     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4930     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4931     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4932     case GIMPLE_OMP_FOR:
4933       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4934       break;
4935
4936     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4937       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4938         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4939       break;
4940
4941     default:
4942       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4943          do anything besides redirecting it.  */
4944       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4945       break;
4946     }
4947
4948   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4949
4950   /* Now update the edges in the CFG.  */
4951   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4952
4953   return e;
4954 }
4955
4956 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4957    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4958
4959 static bool
4960 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4961 {
4962   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4963     return false;
4964
4965   return true;
4966 }
4967
4968 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4969
4970 static basic_block
4971 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4972 {
4973   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4974   gcc_assert (e);
4975
4976   return NULL;
4977 }
4978
4979
4980 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4981    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4982
4983 static basic_block
4984 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4985 {
4986   gimple_stmt_iterator gsi;
4987   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4988   gimple act;
4989   gimple_seq list;
4990   basic_block new_bb;
4991   edge e;
4992   edge_iterator ei;
4993
4994   new_bb = create_empty_bb (bb);
4995
4996   /* Redirect the outgoing edges.  */
4997   new_bb->succs = bb->succs;
4998   bb->succs = NULL;
4999   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5000     e->src = new_bb;
5001
5002   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5003     stmt = NULL;
5004
5005   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5006   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5007     {
5008       act = gsi_stmt (gsi);
5009       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5010         continue;
5011
5012       if (!stmt)
5013         break;
5014
5015       if (stmt == act)
5016         {
5017           gsi_next (&gsi);
5018           break;
5019         }
5020     }
5021
5022   if (gsi_end_p (gsi))
5023     return new_bb;
5024
5025   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5026      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5027      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5028      sadly.)  */
5029   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5030   set_bb_seq (new_bb, list);
5031   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5032        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5033     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5034
5035   return new_bb;
5036 }
5037
5038
5039 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5040
5041 static bool
5042 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5043 {
5044   if (bb->prev_bb == after)
5045     return true;
5046
5047   unlink_block (bb);
5048   link_block (bb, after);
5049
5050   return true;
5051 }
5052
5053
5054 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5055
5056 static bool
5057 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5058 {
5059   return true;
5060 }
5061
5062 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5063    preserve SSA form.  */
5064
5065 static basic_block
5066 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5067 {
5068   basic_block new_bb;
5069   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5070   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5071   gimple phi, stmt, copy;
5072
5073   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5074
5075   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5076      the incoming edges have not been setup yet.  */
5077   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5078     {
5079       phi = gsi_stmt (gsi);
5080       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5081       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5082                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5083     }
5084
5085   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5086   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5087     {
5088       def_operand_p def_p;
5089       ssa_op_iter op_iter;
5090
5091       stmt = gsi_stmt (gsi);
5092       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5093         continue;
5094
5095       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5096          operands.  */
5097       copy = gimple_copy (stmt);
5098       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5099
5100       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5101       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5102
5103       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5104          add replacement mappings for each new name.  */
5105       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5106         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5107     }
5108
5109   return new_bb;
5110 }
5111
5112 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5113
5114 static void
5115 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5116 {
5117   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5118   edge e;
5119   edge_iterator ei;
5120   gimple phi, phi_copy;
5121   tree def;
5122   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5123
5124   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5125     return;
5126
5127   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5128
5129   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5130     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5131   else
5132     dest = e_copy->dest;
5133
5134   e = find_edge (bb, dest);
5135   if (!e)
5136     {
5137       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5138          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5139          duplicated block whose original was dest.  */
5140       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5141         {
5142           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5143               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5144             break;
5145         }
5146
5147       gcc_assert (e != NULL);
5148     }
5149
5150   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5151        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5152        !gsi_end_p (psi);
5153        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5154     {
5155       phi = gsi_stmt (psi);
5156       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5157       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5158       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5159                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5160     }
5161 }
5162
5163
5164 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5165    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5166    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5167
5168 void
5169 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5170 {
5171   edge e_copy;
5172   edge_iterator ei;
5173
5174   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5175     {
5176       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5177     }
5178 }
5179
5180 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5181    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5182    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5183    phi node arguments for its destination.*/
5184
5185 void
5186 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5187                          edge e_copy)
5188 {
5189   unsigned i;
5190
5191   for (i = 0; i < n_region; i++)
5192     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5193
5194   for (i = 0; i < n_region; i++)
5195     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5196   if (e_copy)
5197     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5198
5199   for (i = 0; i < n_region; i++)
5200     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5201 }
5202
5203 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5204    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5205    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5206    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5207    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5208    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5209    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5210    The function returns false if it is unable to copy the region,
5211    true otherwise.  */
5212
5213 bool
5214 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5215                             basic_block *region, unsigned n_region,
5216                             basic_block *region_copy)
5217 {
5218   unsigned i;
5219   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5220   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5221   edge exit_copy;
5222   VEC (basic_block, heap) *doms;
5223   edge redirected;
5224   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5225   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5226
5227   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5228     return false;
5229
5230   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5231      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5232      it will work, but the state of structures probably will not be
5233      correct.  */
5234   for (i = 0; i < n_region; i++)
5235     {
5236       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5237          same loop.  */
5238       if (region[i]->loop_father != loop)
5239         return false;
5240
5241       if (region[i] != entry->dest
5242           && region[i] == loop->header)
5243         return false;
5244     }
5245
5246   set_loop_copy (loop, loop);
5247
5248   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5249      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5250   if (loop->header == entry->dest)
5251     {
5252       copying_header = true;
5253       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5254
5255       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5256         return false;
5257
5258       for (i = 0; i < n_region; i++)
5259         if (region[i] != exit->src
5260             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5261           return false;
5262     }
5263
5264   if (!region_copy)
5265     {
5266       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5267       free_region_copy = true;
5268     }
5269
5270   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5271
5272   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5273      inside.  */
5274   doms = NULL;
5275   initialize_original_copy_tables ();
5276
5277   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5278
5279   if (entry->dest->count)
5280     {
5281       total_count = entry->dest->count;
5282       entry_count = entry->count;
5283       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5284          frequencies.  */
5285       if (entry_count > total_count)
5286         entry_count = total_count;
5287     }
5288   else
5289     {
5290       total_freq = entry->dest->frequency;
5291       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5292       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5293          frequencies.  */
5294       if (total_freq == 0)
5295         total_freq = 1;
5296       else if (entry_freq > total_freq)
5297         entry_freq = total_freq;
5298     }
5299
5300   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5301             split_edge_bb_loc (entry));
5302   if (total_count)
5303     {
5304       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5305                                        total_count - entry_count,
5306                                        total_count);
5307       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5308                                        total_count);
5309     }
5310   else
5311     {
5312       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5313                                  total_freq);
5314       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5315     }
5316
5317   if (copying_header)
5318     {
5319       loop->header = exit->dest;
5320       loop->latch = exit->src;
5321     }
5322
5323   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5324   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5325   gcc_assert (redirected != NULL);
5326   flush_pending_stmts (entry);
5327
5328   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5329      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5330      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5331      well.  */
5332   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5333   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5334   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5335   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5336
5337   /* Add the other PHI node arguments.  */
5338   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5339
5340   /* Update the SSA web.  */
5341   update_ssa (TODO_update_ssa);
5342
5343   if (free_region_copy)
5344     free (region_copy);
5345
5346   free_original_copy_tables ();
5347   return true;
5348 }
5349
5350 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5351    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5352    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5353    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5354    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5355    otherwise.
5356
5357    For example,
5358
5359    some_code;
5360    if (cond)
5361      A;
5362    else
5363      B;
5364
5365    is transformed to
5366
5367    if (cond)
5368      {
5369        some_code;
5370        A;
5371      }
5372    else
5373      {
5374        some_code;
5375        B;
5376      }
5377 */
5378
5379 bool
5380 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5381                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5382                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5383 {
5384   unsigned i;
5385   bool free_region_copy = false;
5386   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5387   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5388   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5389   VEC (basic_block, heap) *doms;
5390   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5391   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5392   edge exits[2], nexits[2], e;
5393   gimple_stmt_iterator gsi,gsi1;
5394   gimple cond_stmt;
5395   edge sorig, snew;
5396   basic_block exit_bb;
5397   basic_block iters_bb;
5398   tree new_rhs;
5399   gimple_stmt_iterator psi;
5400   gimple phi;
5401   tree def;
5402
5403   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5404   exits[0] = exit;
5405   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5406
5407   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5408     return false;
5409
5410   initialize_original_copy_tables ();
5411   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5412   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5413
5414   if (!region_copy)
5415     {
5416       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5417       free_region_copy = true;
5418     }
5419
5420   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5421
5422   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5423      inside.  */
5424   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5425
5426   if (exit->src->count)
5427     {
5428       total_count = exit->src->count;
5429       exit_count = exit->count;
5430       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5431          frequencies.  */
5432       if (exit_count > total_count)
5433         exit_count = total_count;
5434     }
5435   else
5436     {
5437       total_freq = exit->src->frequency;
5438       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5439       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5440          frequencies.  */
5441       if (total_freq == 0)
5442         total_freq = 1;
5443       if (exit_freq > total_freq)
5444         exit_freq = total_freq;
5445     }
5446
5447   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5448             split_edge_bb_loc (exit));
5449   if (total_count)
5450     {
5451       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5452                                        total_count - exit_count,
5453                                        total_count);
5454       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5455                                        total_count);
5456     }
5457   else
5458     {
5459       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5460                                  total_freq);
5461       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5462     }
5463
5464   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5465   entry_bb = entry->dest;
5466   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5467   if (!last_stmt (entry->src)
5468       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5469     switch_bb = entry->src;
5470   else
5471     switch_bb = split_edge (entry);
5472   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5473
5474   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5475   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5476   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5477   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5478
5479  /* If the block consisting of the exit condition has the latch as
5480     successor, then the body of the loop is executed before
5481     the exit condition is tested.  In such case, moving the
5482     condition to the entry, causes that the loop will iterate
5483     one less iteration (which is the wanted outcome, since we
5484     peel out the last iteration).  If the body is executed after
5485     the condition, moving the condition to the entry requires
5486     decrementing one iteration.  */
5487   if (exits[1]->dest == orig_loop->latch)
5488     new_rhs = gimple_cond_rhs (cond_stmt);
5489   else
5490   {
5491     new_rhs = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)),
5492                            gimple_cond_rhs (cond_stmt),
5493                            build_int_cst (TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)), 1));
5494
5495     if (TREE_CODE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)) == SSA_NAME)
5496       {
5497         iters_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5498         for (gsi1 = gsi_start_bb (iters_bb); !gsi_end_p (gsi1); gsi_next (&gsi1))
5499           if (gsi_stmt (gsi1) == SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)))
5500             break;
5501
5502         new_rhs = force_gimple_operand_gsi (&gsi1, new_rhs, true,
5503                                             NULL_TREE,false,GSI_CONTINUE_LINKING);
5504       }
5505   }
5506   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (new_rhs));
5507   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5508   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5509
5510   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5511   sorig->flags = exits[1]->flags;
5512   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5513
5514   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5515   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5516
5517   /* Add the PHI node arguments.  */
5518   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5519
5520   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5521      arguments).  */
5522   exit_bb = exit->dest;
5523
5524   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5525   PENDING_STMT (e) = NULL;
5526
5527   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5528      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5529   for (i = 0; i < n_region; i++)
5530     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5531       {
5532         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5533         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5534         PENDING_STMT (e) = NULL;
5535         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5536              !gsi_end_p (psi);
5537              gsi_next (&psi))
5538           {
5539             phi = gsi_stmt (psi);
5540             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5541             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5542           }
5543       }
5544   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5545   PENDING_STMT (e) = NULL;
5546   
5547   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5548      inside needs to update dominance info.  */
5549   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5550   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5551   /* Update the SSA web.  */
5552   update_ssa (TODO_update_ssa);
5553
5554   if (free_region_copy)
5555     free (region_copy);
5556
5557   free_original_copy_tables ();
5558   return true;
5559 }
5560
5561 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5562    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5563    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5564
5565 void
5566 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5567                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5568 {
5569   basic_block son;
5570
5571   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5572        son;
5573        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5574     {
5575       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5576       if (son != exit)
5577         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5578     }
5579 }
5580
5581 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5582    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5583
5584 static void
5585 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5586                            tree to_context)
5587 {
5588   tree t = *tp, new_t;
5589   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5590   void **loc;
5591
5592   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5593     return;
5594
5595   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5596
5597   if (!loc)
5598     {
5599       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5600
5601       if (SSA_VAR_P (t))
5602         {
5603           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5604           add_local_decl (f, new_t);
5605         }
5606       else
5607         {
5608           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5609           new_t = copy_node (t);
5610         }
5611       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5612
5613       *loc = new_t;
5614     }
5615   else
5616     new_t = (tree) *loc;
5617
5618   *tp = new_t;
5619 }
5620
5621
5622 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5623    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5624
5625 static tree
5626 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5627                   tree to_context)
5628 {
5629   void **loc;
5630   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5631
5632   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5633
5634   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5635
5636   if (!loc)
5637     {
5638       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5639
5640       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5641       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5642         add_referenced_var (decl);
5643
5644       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5645       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5646         set_default_def (decl, new_name);
5647       pop_cfun ();
5648
5649       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5650       *loc = new_name;
5651     }
5652   else
5653     new_name = (tree) *loc;
5654
5655   return new_name;
5656 }
5657
5658 struct move_stmt_d
5659 {
5660   tree orig_block;
5661   tree new_block;
5662   tree from_context;
5663   tree to_context;
5664   struct pointer_map_t *vars_map;
5665   htab_t new_label_map;
5666   struct pointer_map_t *eh_map;
5667   bool remap_decls_p;
5668 };
5669
5670 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5671    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5672    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5673
5674 static tree
5675 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5676 {
5677   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5678   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5679   tree t = *tp;
5680
5681   if (EXPR_P (t))
5682     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5683     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5684
5685   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5686     {
5687       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5688         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5689       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5690         {
5691           if (p->new_label_map)
5692             {
5693               struct tree_map in, *out;
5694               in.base.from = t;
5695               out = (struct tree_map *)
5696                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5697               if (out)
5698                 *tp = t = out->to;
5699             }
5700
5701           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5702         }
5703       else if (p->remap_decls_p)
5704         {
5705           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5706              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5707              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5708              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5709              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5710              suffice to do this for addressable variables.  */
5711           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5712                && !is_global_var (t))
5713               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5714             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5715
5716           if (SSA_VAR_P (t)
5717               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5718             {
5719               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5720               add_referenced_var (*tp);
5721               pop_cfun ();
5722             }
5723         }
5724       *walk_subtrees = 0;
5725     }
5726   else if (TYPE_P (t))
5727     *walk_subtrees = 0;
5728
5729   return NULL_TREE;
5730 }
5731
5732 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5733    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5734
5735 static int
5736 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5737 {
5738   eh_region old_r, new_r;
5739   void **slot;
5740
5741   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5742   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5743   new_r = (eh_region) *slot;
5744
5745   return new_r->index;
5746 }
5747
5748 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5749
5750 static tree
5751 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5752 {
5753   int old_nr, new_nr;
5754
5755   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5756   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5757
5758   return build_int_cst (NULL, new_nr);
5759 }
5760
5761 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5762
5763    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5764    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5765    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5766    statement.  */
5767
5768 static tree
5769 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5770              struct walk_stmt_info *wi)
5771 {
5772   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5773   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5774   tree block = gimple_block (stmt);
5775
5776   if (p->orig_block == NULL_TREE
5777       || block == p->orig_block
5778       || block == NULL_TREE)
5779     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5780 #ifdef ENABLE_CHECKING
5781   else if (block != p->new_block)
5782     {
5783       while (block && block != p->orig_block)
5784         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5785       gcc_assert (block);
5786     }
5787 #endif
5788
5789   switch (gimple_code (stmt))
5790     {
5791     case GIMPLE_CALL:
5792       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5793       {
5794         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5795         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5796           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5797             {
5798             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5799               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5800               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5801               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5802               /* FALLTHRU */
5803
5804             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5805             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5806               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5807               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5808               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5809               break;
5810
5811             default:
5812               break;
5813             }
5814       }
5815       break;
5816
5817     case GIMPLE_RESX:
5818       {
5819         int r = gimple_resx_region (stmt);
5820         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5821         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5822       }
5823       break;
5824
5825     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5826       {
5827         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5828         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5829         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5830       }
5831       break;
5832
5833     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5834     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5835       break;
5836     default:
5837       if (is_gimple_omp (stmt))
5838         {
5839           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5840              referenced in clauses and directive header belong to the
5841              parent function and should not be moved into the child
5842              function.  */
5843           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5844           p->remap_decls_p = false;
5845           *handled_ops_p = true;
5846
5847           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5848                            move_stmt_op, wi);
5849
5850           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5851         }
5852       break;
5853     }
5854
5855   return NULL_TREE;
5856 }
5857
5858 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5859    block is moved out of the original linked list and placed after
5860    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5861    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5862    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5863    updated to reflect the moved edges.
5864
5865    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5866    to record the mapping.  */
5867
5868 static void
5869 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5870                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5871                   struct move_stmt_d *d)
5872 {
5873   struct control_flow_graph *cfg;
5874   edge_iterator ei;
5875   edge e;
5876   gimple_stmt_iterator si;
5877   unsigned old_len, new_len;
5878
5879   /* Remove BB from dominance structures.  */
5880   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5881   if (current_loops)
5882     remove_bb_from_loops (bb);
5883
5884   /* Link BB to the new linked list.  */
5885   move_block_after (bb, after);
5886
5887   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5888   if (update_edge_count_p)
5889     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5890       {
5891         cfun->cfg->x_n_edges--;
5892         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5893       }
5894
5895   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5896   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5897   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5898
5899   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5900   cfg = dest_cfun->cfg;
5901   cfg->x_n_basic_blocks++;
5902   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5903     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5904
5905   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5906   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5907     {
5908       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5909       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5910                              new_len);
5911     }
5912
5913   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5914                bb->index, bb);
5915
5916   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5917   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5918     {
5919       gimple phi = gsi_stmt (si);
5920       use_operand_p use;
5921       tree op = PHI_RESULT (phi);
5922       ssa_op_iter oi;
5923
5924       if (!is_gimple_reg (op))
5925         {
5926           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5927              run for the new function, anyway).  */
5928           remove_phi_node (&si, true);
5929           continue;
5930         }
5931
5932       SET_PHI_RESULT (phi,
5933                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5934       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5935         {
5936           op = USE_FROM_PTR (use);
5937           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5938             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5939         }
5940
5941       gsi_next (&si);
5942     }
5943
5944   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5945     {
5946       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5947       struct walk_stmt_info wi;
5948
5949       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5950       wi.info = d;
5951       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5952
5953       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5954         {
5955           tree label = gimple_label_label (stmt);
5956           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5957
5958           gcc_assert (uid > -1);
5959
5960           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5961           if (old_len <= (unsigned) uid)
5962             {
5963               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5964               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5965                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5966             }
5967
5968           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5969           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5970
5971           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5972
5973           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5974             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5975         }
5976
5977       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5978       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5979
5980       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5981       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5982
5983       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5984          the current function.  */
5985       free_stmt_operands (stmt);
5986       push_cfun (dest_cfun);
5987       update_stmt (stmt);
5988       pop_cfun ();
5989     }
5990
5991   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5992     if (e->goto_locus)
5993       {
5994         tree block = e->goto_block;
5995         if (d->orig_block == NULL_TREE
5996             || block == d->orig_block)
5997           e->goto_block = d->new_block;
5998 #ifdef ENABLE_CHECKING
5999         else if (block != d->new_block)
6000           {
6001             while (block && block != d->orig_block)
6002               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6003             gcc_assert (block);
6004           }
6005 #endif
6006       }
6007 }
6008
6009 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6010    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6011
6012 static eh_region
6013 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6014                                 basic_block bb, eh_region region)
6015 {
6016   gimple_stmt_iterator si;
6017
6018   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6019     {
6020       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6021       eh_region stmt_region;
6022       int lp_nr;
6023
6024       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6025       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6026       if (stmt_region)
6027         {
6028           if (region == NULL)
6029             region = stmt_region;
6030           else if (stmt_region != region)
6031             {
6032               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6033               gcc_assert (region != NULL);
6034             }
6035         }
6036     }
6037
6038   return region;
6039 }
6040
6041 static tree
6042 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6043 {
6044   htab_t hash = (htab_t) data;
6045   struct tree_map *m;
6046   void **slot;
6047
6048   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6049
6050   m = XNEW (struct tree_map);
6051   m->hash = DECL_UID (decl);
6052   m->base.from = decl;
6053   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6054   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6055   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6056     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6057
6058   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6059   gcc_assert (*slot == NULL);
6060
6061   *slot = m;
6062
6063   return m->to;
6064 }
6065
6066 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6067    subblocks.  */
6068
6069 static void
6070 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6071                                   tree to_context)
6072 {
6073   tree *tp, t;
6074
6075   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &TREE_CHAIN (*tp))
6076     {
6077       t = *tp;
6078       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6079         continue;
6080       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6081       if (t != *tp)
6082         {
6083           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6084             {
6085               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6086               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6087             }
6088           TREE_CHAIN (t) = TREE_CHAIN (*tp);
6089           *tp = t;
6090         }
6091     }
6092
6093   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6094     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6095 }
6096
6097 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6098    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6099    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6100    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6101
6102    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6103    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6104    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6105    dominate EXIT_BB.
6106
6107    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6108    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6109    to the new function.
6110
6111    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6112    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6113    associated with DEST_CFUN.  */
6114
6115 basic_block
6116 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6117                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6118 {
6119   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6120   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6121   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6122   struct function *saved_cfun = cfun;
6123   int *entry_flag, *exit_flag;
6124   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6125   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6126   edge e;
6127   edge_iterator ei;
6128   htab_t new_label_map;
6129   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6130   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6131   struct move_stmt_d d;
6132
6133   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6134      region.  */
6135   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6136               && (!exit_bb
6137                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6138
6139   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6140      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6141   bbs = NULL;
6142   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6143   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6144
6145   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6146      dominated by the new block.  */
6147   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6148                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6149                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6150
6151   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6152      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6153      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6154      will replace the region.  */
6155   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6156   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6157   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6158   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6159   i = 0;
6160   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6161     {
6162       entry_prob[i] = e->probability;
6163       entry_flag[i] = e->flags;
6164       entry_pred[i++] = e->src;
6165       remove_edge (e);
6166     }
6167
6168   if (exit_bb)
6169     {
6170       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6171       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6172                                            sizeof (basic_block));
6173       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6174       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6175       i = 0;
6176       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6177         {
6178           exit_prob[i] = e->probability;
6179           exit_flag[i] = e->flags;
6180           exit_succ[i++] = e->dest;
6181           remove_edge (e);
6182         }
6183     }
6184   else
6185     {
6186       num_exit_edges = 0;
6187       exit_succ = NULL;
6188       exit_flag = NULL;
6189       exit_prob = NULL;
6190     }
6191
6192   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6193   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6194   push_cfun (dest_cfun);
6195
6196   init_empty_tree_cfg ();
6197
6198   /* Initialize EH information for the new function.  */
6199   eh_map = NULL;
6200   new_label_map = NULL;
6201   if (saved_cfun->eh)
6202     {
6203       eh_region region = NULL;
6204
6205       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
6206         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6207
6208       init_eh_for_function ();
6209       if (region != NULL)
6210         {
6211           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6212           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6213                                          new_label_mapper, new_label_map);
6214         }
6215     }
6216
6217   pop_cfun ();
6218
6219   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6220   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6221   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6222   vars_map = pointer_map_create ();
6223
6224   memset (&d, 0, sizeof (d));
6225   d.orig_block = orig_block;
6226   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6227   d.from_context = cfun->decl;
6228   d.to_context = dest_cfun->decl;
6229   d.vars_map = vars_map;
6230   d.new_label_map = new_label_map;
6231   d.eh_map = eh_map;
6232   d.remap_decls_p = true;
6233
6234   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
6235     {
6236       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6237          already been updated earlier when we detached the region from
6238          the original CFG.  */
6239       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6240       after = bb;
6241     }
6242
6243   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6244   if (orig_block)
6245     {
6246       tree block;
6247       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6248                   == NULL_TREE);
6249       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6250         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6251       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6252            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6253         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6254       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6255     }
6256
6257   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6258                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6259
6260   if (new_label_map)
6261     htab_delete (new_label_map);
6262   if (eh_map)
6263     pointer_map_destroy (eh_map);
6264   pointer_map_destroy (vars_map);
6265
6266   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6267      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6268      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6269      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6270      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6271      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6272
6273      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6274      these helpers.  */
6275   push_cfun (dest_cfun);
6276   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6277   if (exit_bb)
6278     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6279   pop_cfun ();
6280
6281   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6282      create a new basic block in its place.  */
6283   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6284   if (current_loops)
6285     add_bb_to_loop (bb, loop);
6286   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6287     {
6288       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6289       e->probability = entry_prob[i];
6290     }
6291
6292   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6293     {
6294       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6295       e->probability = exit_prob[i];
6296     }
6297
6298   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6299   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, dom_bbs, i, abb); i++)
6300     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6301   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6302
6303   if (exit_bb)
6304     {
6305       free (exit_prob);
6306       free (exit_flag);
6307       free (exit_succ);
6308     }
6309   free (entry_prob);
6310   free (entry_flag);
6311   free (entry_pred);
6312   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6313
6314   return bb;
6315 }
6316
6317
6318 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6319    */
6320
6321 void
6322 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6323 {
6324   tree arg, var;
6325   struct function *dsf;
6326   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6327   basic_block bb;
6328   tree chain;
6329
6330   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6331
6332   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6333   while (arg)
6334     {
6335       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6336       fprintf (file, " ");
6337       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6338       if (flags & TDF_VERBOSE)
6339         print_node (file, "", arg, 4);
6340       if (TREE_CHAIN (arg))
6341         fprintf (file, ", ");
6342       arg = TREE_CHAIN (arg);
6343     }
6344   fprintf (file, ")\n");
6345
6346   if (flags & TDF_VERBOSE)
6347     print_node (file, "", fn, 2);
6348
6349   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6350   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6351     dump_eh_tree (file, dsf);
6352
6353   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6354     {
6355       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6356       return;
6357     }
6358
6359   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6360   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6361
6362   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6363      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6364   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6365     {
6366       unsigned ix;
6367       ignore_topmost_bind = true;
6368
6369       fprintf (file, "{\n");
6370       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6371         {
6372           print_generic_decl (file, var, flags);
6373           if (flags & TDF_VERBOSE)
6374             print_node (file, "", var, 4);
6375           fprintf (file, "\n");
6376
6377           any_var = true;
6378         }
6379     }
6380
6381   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6382     {
6383       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6384       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6385       if (!ignore_topmost_bind)
6386         fprintf (file, "{\n");
6387
6388       if (any_var && n_basic_blocks)
6389         fprintf (file, "\n");
6390
6391       FOR_EACH_BB (bb)
6392         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6393
6394       fprintf (file, "}\n");
6395       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6396     }
6397   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6398     {
6399       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6400          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6401          that make up its body.  */
6402       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6403
6404       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6405           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6406           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6407         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6408       else
6409         {
6410           if (!ignore_topmost_bind)
6411             fprintf (file, "{\n");
6412
6413           if (any_var)
6414             fprintf (file, "\n");
6415
6416           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6417           fprintf (file, "}\n");
6418         }
6419     }
6420   else
6421     {
6422       int indent;
6423
6424       /* Make a tree based dump.  */
6425       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6426
6427       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6428         {
6429           if (ignore_topmost_bind)
6430             {
6431               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6432               indent = 2;
6433             }
6434           else
6435             indent = 0;
6436         }
6437       else
6438         {
6439           if (!ignore_topmost_bind)
6440             fprintf (file, "{\n");
6441           indent = 2;
6442         }
6443
6444       if (any_var)
6445         fprintf (file, "\n");
6446
6447       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6448       if (ignore_topmost_bind)
6449         fprintf (file, "}\n");
6450     }
6451
6452   fprintf (file, "\n\n");
6453
6454   /* Restore CFUN.  */
6455   pop_cfun ();
6456 }
6457
6458
6459 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6460
6461 DEBUG_FUNCTION void
6462 debug_function (tree fn, int flags)
6463 {
6464   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6465 }
6466
6467
6468 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6469
6470 static void
6471 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6472 {
6473   edge e;
6474   edge_iterator ei;
6475
6476   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6477     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6478 }
6479
6480
6481 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6482
6483 static void
6484 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6485 {
6486   edge e;
6487   edge_iterator ei;
6488
6489   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6490     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6491 }
6492
6493 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6494
6495 void
6496 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6497 {
6498   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6499   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6500   s_indent[indent] = '\0';
6501
6502   /* Print basic_block's header.  */
6503   if (verbosity >= 2)
6504     {
6505       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6506       print_pred_bbs (file, bb);
6507       fprintf (file, "}, succs = {");
6508       print_succ_bbs (file, bb);
6509       fprintf (file, "})\n");
6510     }
6511
6512   /* Print basic_block's body.  */
6513   if (verbosity >= 3)
6514     {
6515       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6516       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6517       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6518     }
6519 }
6520
6521 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6522
6523 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6524    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6525    structure.  */
6526
6527 static void
6528 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6529 {
6530   char *s_indent;
6531   basic_block bb;
6532
6533   if (loop == NULL)
6534     return;
6535
6536   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6537   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6538   s_indent[indent] = '\0';
6539
6540   /* Print loop's header.  */
6541   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6542            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6543   fprintf (file, ", niter = ");
6544   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6545
6546   if (loop->any_upper_bound)
6547     {
6548       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6549       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6550     }
6551
6552   if (loop->any_estimate)
6553     {
6554       fprintf (file, ", estimate = ");
6555       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6556     }
6557   fprintf (file, ")\n");
6558
6559   /* Print loop's body.  */
6560   if (verbosity >= 1)
6561     {
6562       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6563       FOR_EACH_BB (bb)
6564         if (bb->loop_father == loop)
6565           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6566
6567       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6568       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6569     }
6570 }
6571
6572 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6573    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6574    loop, or just its structure.  */
6575
6576 static void
6577 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6578 {
6579   if (loop == NULL)
6580     return;
6581
6582   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6583   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6584 }
6585
6586 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6587    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6588
6589 void
6590 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6591 {
6592   basic_block bb;
6593
6594   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6595   if (bb && bb->loop_father)
6596     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6597 }
6598
6599
6600 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6601
6602 DEBUG_FUNCTION void
6603 debug_loops (int verbosity)
6604 {
6605   print_loops (stderr, verbosity);
6606 }
6607
6608 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6609
6610 DEBUG_FUNCTION void
6611 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6612 {
6613   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6614 }
6615
6616 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6617    level.  */
6618
6619 DEBUG_FUNCTION void
6620 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6621 {
6622   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6623 }
6624
6625 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6626    instructions that must stay with the call.  Return false,
6627    otherwise.  */
6628
6629 static bool
6630 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6631 {
6632   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6633   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6634 }
6635
6636
6637 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6638    otherwise.  */
6639
6640 static bool
6641 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6642 {
6643   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6644   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6645 }
6646
6647
6648 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6649    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6650
6651 static bool
6652 need_fake_edge_p (gimple t)
6653 {
6654   tree fndecl = NULL_TREE;
6655   int call_flags = 0;
6656
6657   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6658      CONST and PURE calls do not need one.
6659      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6660      it would be a good idea, because those attributes are
6661      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6662      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6663      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6664   if (is_gimple_call (t))
6665     {
6666       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6667       call_flags = gimple_call_flags (t);
6668     }
6669
6670   if (is_gimple_call (t)
6671       && fndecl
6672       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6673       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6674       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6675       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6676          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6677          and clears the counters before forking has the same
6678          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6679       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6680            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6681     return false;
6682
6683   if (is_gimple_call (t)
6684       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6685     return true;
6686
6687   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6688        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6689     return true;
6690
6691   return false;
6692 }
6693
6694
6695 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6696    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6697    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6698    the number of blocks that were split.
6699
6700    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6701    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6702
6703 static int
6704 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6705 {
6706   int i;
6707   int blocks_split = 0;
6708   int last_bb = last_basic_block;
6709   bool check_last_block = false;
6710
6711   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6712     return 0;
6713
6714   if (! blocks)
6715     check_last_block = true;
6716   else
6717     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6718
6719   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6720      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6721      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6722      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6723      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6724      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6725
6726      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6727      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6728      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6729
6730      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6731   if (check_last_block)
6732     {
6733       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6734       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6735       gimple t = NULL;
6736
6737       if (!gsi_end_p (gsi))
6738         t = gsi_stmt (gsi);
6739
6740       if (t && need_fake_edge_p (t))
6741         {
6742           edge e;
6743
6744           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6745           if (e)
6746             {
6747               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6748               gsi_commit_edge_inserts ();
6749             }
6750         }
6751     }
6752
6753   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6754      calls since there is no way that we can determine if they will
6755      return or not...  */
6756   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6757     {
6758       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6759       gimple_stmt_iterator gsi;
6760       gimple stmt, last_stmt;
6761
6762       if (!bb)
6763         continue;
6764
6765       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6766         continue;
6767
6768       gsi = gsi_last_bb (bb);
6769       if (!gsi_end_p (gsi))
6770         {
6771           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6772           do
6773             {
6774               stmt = gsi_stmt (gsi);
6775               if (need_fake_edge_p (stmt))
6776                 {
6777                   edge e;
6778
6779                   /* The handling above of the final block before the
6780                      epilogue should be enough to verify that there is
6781                      no edge to the exit block in CFG already.
6782                      Calling make_edge in such case would cause us to
6783                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6784 #ifdef ENABLE_CHECKING
6785                   if (stmt == last_stmt)
6786                     {
6787                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6788                       gcc_assert (e == NULL);
6789                     }
6790 #endif
6791
6792                   /* Note that the following may create a new basic block
6793                      and renumber the existing basic blocks.  */
6794                   if (stmt != last_stmt)
6795                     {
6796                       e = split_block (bb, stmt);
6797                       if (e)
6798                         blocks_split++;
6799                     }
6800                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6801                 }
6802               gsi_prev (&gsi);
6803             }
6804           while (!gsi_end_p (gsi));
6805         }
6806     }
6807
6808   if (blocks_split)
6809     verify_flow_info ();
6810
6811   return blocks_split;
6812 }
6813
6814 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6815
6816 bool
6817 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6818 {
6819   bool changed = gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6820
6821   if (cfun->has_nonlocal_label)
6822     {
6823       gimple stmt = last_stmt (bb);
6824       edge_iterator ei;
6825       edge e;
6826
6827       if (!(stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6828         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6829           {
6830             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6831               {
6832                 remove_edge (e);
6833                 changed = true;
6834               }
6835             else
6836               ei_next (&ei);
6837           }
6838
6839       /* See gimple_purge_dead_eh_edges below.  */
6840       if (changed)
6841         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6842     }
6843
6844   return changed;
6845 }
6846
6847 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6848    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6849    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6850
6851 void
6852 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6853 {
6854   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6855   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6856   bitmap df, df_idom;
6857   edge f;
6858   edge_iterator ei;
6859   bool none_removed = false;
6860   unsigned i;
6861   basic_block bb, dbb;
6862   bitmap_iterator bi;
6863
6864   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6865     {
6866       remove_edge (e);
6867       return;
6868     }
6869
6870   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6871   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6872     {
6873       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6874         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6875       remove_edge (e);
6876       return;
6877     }
6878
6879   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6880      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6881      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6882
6883      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6884      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6885      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6886   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6887     {
6888       if (f == e)
6889         continue;
6890
6891       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6892         {
6893           none_removed = true;
6894           break;
6895         }
6896     }
6897
6898   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6899   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6900
6901   if (none_removed)
6902     bitmap_set_bit (df_idom,
6903                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6904   else
6905     {
6906       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6907       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6908         {
6909           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6910             {
6911               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6912                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6913             }
6914         }
6915       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6916         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6917
6918       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6919         {
6920           bb = BASIC_BLOCK (i);
6921           bitmap_set_bit (df_idom,
6922                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6923         }
6924     }
6925
6926   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6927     {
6928       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6929       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6930       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6931     }
6932
6933   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6934   if (none_removed)
6935     remove_edge (e);
6936   else
6937     {
6938       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6939          released DEFs into debug stmts.  See
6940          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6941          details.  */
6942       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6943         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6944     }
6945
6946   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6947      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6948
6949      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6950      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6951      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6952      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6953      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6954      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6955      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6956   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6957     {
6958       bb = BASIC_BLOCK (i);
6959       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6960            dbb;
6961            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6962         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6963     }
6964
6965   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6966
6967   BITMAP_FREE (df);
6968   BITMAP_FREE (df_idom);
6969   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6970   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6971 }
6972
6973 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6974
6975 bool
6976 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6977 {
6978   bool changed = false;
6979   edge e;
6980   edge_iterator ei;
6981   gimple stmt = last_stmt (bb);
6982
6983   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6984     return false;
6985
6986   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6987     {
6988       if (e->flags & EDGE_EH)
6989         {
6990           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6991           changed = true;
6992         }
6993       else
6994         ei_next (&ei);
6995     }
6996
6997   return changed;
6998 }
6999
7000 bool
7001 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
7002 {
7003   bool changed = false;
7004   unsigned i;
7005   bitmap_iterator bi;
7006
7007   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7008     {
7009       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7010
7011       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
7012          this basic block already.  */
7013       gcc_assert (bb || changed);
7014       if (bb != NULL)
7015         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7016     }
7017
7018   return changed;
7019 }
7020
7021 /* This function is called whenever a new edge is created or
7022    redirected.  */
7023
7024 static void
7025 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7026 {
7027   basic_block bb = e->dest;
7028
7029   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7030     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7031 }
7032
7033 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7034    the edge vector E->dest->preds.  */
7035
7036 static void
7037 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7038 {
7039   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7040     remove_phi_args (e);
7041 }
7042
7043 /*---------------------------------------------------------------------------
7044   Helper functions for Loop versioning
7045   ---------------------------------------------------------------------------*/
7046
7047 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7048    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7049    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7050    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7051    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7052    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7053    splitting.  */
7054
7055 static void
7056 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7057                                   basic_block new_head, edge e)
7058 {
7059   gimple phi1, phi2;
7060   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7061   tree def;
7062   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7063
7064   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7065      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7066   gcc_assert (e2 != NULL);
7067
7068   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7069      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7070
7071   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7072        psi1 = gsi_start_phis (first);
7073        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7074        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7075     {
7076       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7077       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7078       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7079       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7080     }
7081 }
7082
7083
7084 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7085    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7086    the destination of the ELSE part.  */
7087
7088 static void
7089 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7090                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7091                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7092 {
7093   gimple_stmt_iterator gsi;
7094   gimple new_cond_expr;
7095   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7096   edge e0;
7097
7098   /* Build new conditional expr */
7099   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7100                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7101
7102   /* Add new cond in cond_bb.  */
7103   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7104   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7105
7106   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7107      as well as second head.  */
7108   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7109   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7110   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7111 }
7112
7113 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7114   "gimple",
7115   gimple_verify_flow_info,
7116   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7117   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7118   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7119   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7120   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7121   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7122   gimple_split_block,           /* split_block  */
7123   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7124   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7125   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7126   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7127   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
7128   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7129   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7130   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7131   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7132   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7133   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7134   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7135   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
7136   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7137   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7138   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7139   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7140   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7141   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7142   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7143 };
7144
7145
7146 /* Split all critical edges.  */
7147
7148 static unsigned int
7149 split_critical_edges (void)
7150 {
7151   basic_block bb;
7152   edge e;
7153   edge_iterator ei;
7154
7155   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7156      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7157      mappings around the calls to split_edge.  */
7158   start_recording_case_labels ();
7159   FOR_ALL_BB (bb)
7160     {
7161       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7162         {
7163           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7164             split_edge (e);
7165           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7166              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7167              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7168              edges we must split edges that have multiple successors and
7169              end by control flow statements, such as RESX.
7170              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7171              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7172           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7173                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7174                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7175                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7176                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7177             {
7178               gimple_stmt_iterator gsi;
7179
7180               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7181               if (!gsi_end_p (gsi)
7182                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7183                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7184                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7185                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7186                 split_edge (e);
7187             }
7188         }
7189     }
7190   end_recording_case_labels ();
7191   return 0;
7192 }
7193
7194 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7195 {
7196  {
7197   GIMPLE_PASS,
7198   "crited",                          /* name */
7199   NULL,                          /* gate */
7200   split_critical_edges,          /* execute */
7201   NULL,                          /* sub */
7202   NULL,                          /* next */
7203   0,                             /* static_pass_number */
7204   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7205   PROP_cfg,                      /* properties required */
7206   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7207   0,                             /* properties_destroyed */
7208   0,                             /* todo_flags_start */
7209   TODO_dump_func | TODO_verify_flow  /* todo_flags_finish */
7210  }
7211 };
7212
7213
7214 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7215    Return the gimple_val holding the result.  */
7216
7217 tree
7218 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7219                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7220 {
7221   tree ret;
7222   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7223
7224   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7225   STRIP_NOPS (ret);
7226
7227   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7228                                    GSI_SAME_STMT);
7229 }
7230
7231 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7232    Return the gimple_val holding the result.  */
7233
7234 tree
7235 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7236                  tree type, tree a, tree b)
7237 {
7238   tree ret;
7239
7240   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7241   STRIP_NOPS (ret);
7242
7243   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7244                                    GSI_SAME_STMT);
7245 }
7246
7247 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7248    Return the gimple_val holding the result.  */
7249
7250 tree
7251 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7252                  tree a)
7253 {
7254   tree ret;
7255
7256   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7257   STRIP_NOPS (ret);
7258
7259   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7260                                    GSI_SAME_STMT);
7261 }
7262
7263
7264 \f
7265 /* Emit return warnings.  */
7266
7267 static unsigned int
7268 execute_warn_function_return (void)
7269 {
7270   source_location location;
7271   gimple last;
7272   edge e;
7273   edge_iterator ei;
7274
7275   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7276   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7277       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7278     {
7279       location = UNKNOWN_LOCATION;
7280       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7281         {
7282           last = last_stmt (e->src);
7283           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7284                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7285               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7286             break;
7287         }
7288       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7289         location = cfun->function_end_locus;
7290       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7291     }
7292
7293   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7294      without returning a value.  */
7295   else if (warn_return_type
7296            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7297            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7298            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7299     {
7300       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7301         {
7302           gimple last = last_stmt (e->src);
7303           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7304               && gimple_return_retval (last) == NULL
7305               && !gimple_no_warning_p (last))
7306             {
7307               location = gimple_location (last);
7308               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7309                   location = cfun->function_end_locus;
7310               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7311               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7312               break;
7313             }
7314         }
7315     }
7316   return 0;
7317 }
7318
7319
7320 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7321    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7322    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7323    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7324
7325 void
7326 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7327                                      edge *true_edge,
7328                                      edge *false_edge)
7329 {
7330   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7331
7332   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7333     {
7334       *true_edge = e;
7335       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7336     }
7337   else
7338     {
7339       *false_edge = e;
7340       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7341     }
7342 }
7343
7344 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7345 {
7346  {
7347   GIMPLE_PASS,
7348   "*warn_function_return",              /* name */
7349   NULL,                                 /* gate */
7350   execute_warn_function_return,         /* execute */
7351   NULL,                                 /* sub */
7352   NULL,                                 /* next */
7353   0,                                    /* static_pass_number */
7354   TV_NONE,                              /* tv_id */
7355   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7356   0,                                    /* properties_provided */
7357   0,                                    /* properties_destroyed */
7358   0,                                    /* todo_flags_start */
7359   0                                     /* todo_flags_finish */
7360  }
7361 };
7362
7363 /* Emit noreturn warnings.  */
7364
7365 static unsigned int
7366 execute_warn_function_noreturn (void)
7367 {
7368   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7369       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7370     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7371   return 0;
7372 }
7373
7374 static bool
7375 gate_warn_function_noreturn (void)
7376 {
7377   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7378 }
7379
7380 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7381 {
7382  {
7383   GIMPLE_PASS,
7384   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7385   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7386   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7387   NULL,                                 /* sub */
7388   NULL,                                 /* next */
7389   0,                                    /* static_pass_number */
7390   TV_NONE,                              /* tv_id */
7391   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7392   0,                                    /* properties_provided */
7393   0,                                    /* properties_destroyed */
7394   0,                                    /* todo_flags_start */
7395   0                                     /* todo_flags_finish */
7396  }
7397 };
7398
7399
7400 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7401    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7402    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7403
7404 static void
7405 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7406 {
7407   tree fdecl, ftype;
7408   gimple_stmt_iterator i;
7409
7410   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7411     {
7412       gimple g = gsi_stmt (i);
7413
7414       switch (gimple_code (g))
7415         {
7416         case GIMPLE_BIND:
7417           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7418           break;
7419         case GIMPLE_TRY:
7420           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7421           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7422           break;
7423         case GIMPLE_CATCH:
7424           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7425           break;
7426         case GIMPLE_EH_FILTER:
7427           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7428           break;
7429
7430         case GIMPLE_CALL:
7431           if (gimple_call_lhs (g))
7432             break;
7433
7434           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7435              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7436              represented like this.  Look for the attribute.  */
7437           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7438           ftype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (gimple_call_fn (g)));
7439
7440           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7441             {
7442               location_t loc = gimple_location (g);
7443
7444               if (fdecl)
7445                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7446                             "ignoring return value of %qD, "
7447                             "declared with attribute warn_unused_result",
7448                             fdecl);
7449               else
7450                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7451                             "ignoring return value of function "
7452                             "declared with attribute warn_unused_result");
7453             }
7454           break;
7455
7456         default:
7457           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7458           break;
7459         }
7460     }
7461 }
7462
7463 static unsigned int
7464 run_warn_unused_result (void)
7465 {
7466   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7467   return 0;
7468 }
7469
7470 static bool
7471 gate_warn_unused_result (void)
7472 {
7473   return flag_warn_unused_result;
7474 }
7475
7476 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7477 {
7478   {
7479     GIMPLE_PASS,
7480     "*warn_unused_result",              /* name */
7481     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7482     run_warn_unused_result,             /* execute */
7483     NULL,                               /* sub */
7484     NULL,                               /* next */
7485     0,                                  /* static_pass_number */
7486     TV_NONE,                            /* tv_id */
7487     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7488     0,                                  /* properties_provided */
7489     0,                                  /* properties_destroyed */
7490     0,                                  /* todo_flags_start */
7491     0,                                  /* todo_flags_finish */
7492   }
7493 };
7494