OSDN Git Service

Joseph Myers <joseph@codesourcery.com>
[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
235 static unsigned int
236 execute_build_cfg (void)
237 {
238   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
239
240   build_gimple_cfg (body);
241   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
242   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
243     {
244       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
245       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
246     }
247   return 0;
248 }
249
250 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
251 {
252  {
253   GIMPLE_PASS,
254   "cfg",                                /* name */
255   NULL,                                 /* gate */
256   execute_build_cfg,                    /* execute */
257   NULL,                                 /* sub */
258   NULL,                                 /* next */
259   0,                                    /* static_pass_number */
260   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
261   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
262   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
263   0,                                    /* properties_destroyed */
264   0,                                    /* todo_flags_start */
265   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
266   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
267  }
268 };
269
270
271 /* Return true if T is a computed goto.  */
272
273 static bool
274 computed_goto_p (gimple t)
275 {
276   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
277           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
278 }
279
280
281 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
282    common computed goto site.  Also record the location of that site so
283    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
284    normal form.  */
285
286 static void
287 factor_computed_gotos (void)
288 {
289   basic_block bb;
290   tree factored_label_decl = NULL;
291   tree var = NULL;
292   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
293   gimple factored_computed_goto = NULL;
294
295   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
296      Examine the last statement in each basic block to see if the block
297      ends with a computed goto.  */
298
299   FOR_EACH_BB (bb)
300     {
301       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
302       gimple last;
303
304       if (gsi_end_p (gsi))
305         continue;
306
307       last = gsi_stmt (gsi);
308
309       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
310          computed gotos.  */
311       if (last == factored_computed_goto)
312         continue;
313
314       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
315       if (computed_goto_p (last))
316         {
317           gimple assignment;
318
319           /* The first time we find a computed goto we need to create
320              the factored goto block and the variable each original
321              computed goto will use for their goto destination.  */
322           if (!factored_computed_goto)
323             {
324               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
325               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
326
327               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
328                  computed goto will put its desired destination into this
329                  variable and jump to the label we create immediately
330                  below.  */
331               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
332
333               /* Build a label for the new block which will contain the
334                  factored computed goto.  */
335               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
336               factored_computed_goto_label
337                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
338               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
339                                 GSI_NEW_STMT);
340
341               /* Build our new computed goto.  */
342               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
343               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
344             }
345
346           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
347           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
348           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
349
350           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
351           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
352         }
353     }
354 }
355
356
357 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
358
359 static void
360 make_blocks (gimple_seq seq)
361 {
362   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
363   gimple stmt = NULL;
364   bool start_new_block = true;
365   bool first_stmt_of_seq = true;
366   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
367
368   while (!gsi_end_p (i))
369     {
370       gimple prev_stmt;
371
372       prev_stmt = stmt;
373       stmt = gsi_stmt (i);
374
375       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
376          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
377          so now.  */
378       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
379         {
380           if (!first_stmt_of_seq)
381             seq = gsi_split_seq_before (&i);
382           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
383           start_new_block = false;
384         }
385
386       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
387          codes.  */
388       gimple_set_bb (stmt, bb);
389
390       if (computed_goto_p (stmt))
391         found_computed_goto = true;
392
393       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
394          next iteration.  */
395       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
396         {
397           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
398              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
399              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
400              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
401              SSA names.  */
402           if (gimple_has_lhs (stmt)
403               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
404               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
405             {
406               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
407               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
408               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
409               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
410               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
411               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
412               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
413                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
414                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
415               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
416             }
417           start_new_block = true;
418         }
419
420       gsi_next (&i);
421       first_stmt_of_seq = false;
422     }
423 }
424
425
426 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
427
428 static basic_block
429 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
430 {
431   basic_block bb;
432
433   gcc_assert (!e);
434
435   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
436      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
437      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
438   bb = alloc_block ();
439
440   bb->index = last_basic_block;
441   bb->flags = BB_NEW;
442   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
443   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
444
445   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
446   link_block (bb, after);
447
448   /* Grow the basic block array if needed.  */
449   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
450     {
451       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
452       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
453     }
454
455   /* Add the newly created block to the array.  */
456   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
457
458   n_basic_blocks++;
459   last_basic_block++;
460
461   return bb;
462 }
463
464
465 /*---------------------------------------------------------------------------
466                                  Edge creation
467 ---------------------------------------------------------------------------*/
468
469 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
470
471 void
472 fold_cond_expr_cond (void)
473 {
474   basic_block bb;
475
476   FOR_EACH_BB (bb)
477     {
478       gimple stmt = last_stmt (bb);
479
480       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
481         {
482           location_t loc = gimple_location (stmt);
483           tree cond;
484           bool zerop, onep;
485
486           fold_defer_overflow_warnings ();
487           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
488                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
489           if (cond)
490             {
491               zerop = integer_zerop (cond);
492               onep = integer_onep (cond);
493             }
494           else
495             zerop = onep = false;
496
497           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
498                                           stmt,
499                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
500           if (zerop)
501             gimple_cond_make_false (stmt);
502           else if (onep)
503             gimple_cond_make_true (stmt);
504         }
505     }
506 }
507
508 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
509
510 static void
511 make_edges (void)
512 {
513   basic_block bb;
514   struct omp_region *cur_region = NULL;
515
516   /* Create an edge from entry to the first block with executable
517      statements in it.  */
518   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
519
520   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
521   FOR_EACH_BB (bb)
522     {
523       gimple last = last_stmt (bb);
524       bool fallthru;
525
526       if (last)
527         {
528           enum gimple_code code = gimple_code (last);
529           switch (code)
530             {
531             case GIMPLE_GOTO:
532               make_goto_expr_edges (bb);
533               fallthru = false;
534               break;
535             case GIMPLE_RETURN:
536               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
537               fallthru = false;
538               break;
539             case GIMPLE_COND:
540               make_cond_expr_edges (bb);
541               fallthru = false;
542               break;
543             case GIMPLE_SWITCH:
544               make_gimple_switch_edges (bb);
545               fallthru = false;
546               break;
547             case GIMPLE_RESX:
548               make_eh_edges (last);
549               fallthru = false;
550               break;
551             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
552               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
553               break;
554
555             case GIMPLE_CALL:
556               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
557                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
558                  handlers.  */
559               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
560                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
561
562               /* If this statement has reachable exception handlers, then
563                  create abnormal edges to them.  */
564               make_eh_edges (last);
565
566               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
567               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
568                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
569               /* Some calls are known not to return.  */
570               else
571                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
572               break;
573
574             case GIMPLE_ASSIGN:
575                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
576                   control-altering. */
577               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
578                 make_eh_edges (last);
579               fallthru = true;
580               break;
581
582             case GIMPLE_ASM:
583               make_gimple_asm_edges (bb);
584               fallthru = true;
585               break;
586
587             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
588             case GIMPLE_OMP_TASK:
589             case GIMPLE_OMP_FOR:
590             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
591             case GIMPLE_OMP_MASTER:
592             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
593             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
594             case GIMPLE_OMP_SECTION:
595               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
596               fallthru = true;
597               break;
598
599             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
600               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
601               fallthru = true;
602               break;
603
604             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
605               fallthru = false;
606               break;
607
608             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
609             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
610                fallthru = true;
611                break;
612
613             case GIMPLE_OMP_RETURN:
614               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
615                  somewhere other than the next block.  This will be
616                  created later.  */
617               cur_region->exit = bb;
618               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
619               cur_region = cur_region->outer;
620               break;
621
622             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
623               cur_region->cont = bb;
624               switch (cur_region->type)
625                 {
626                 case GIMPLE_OMP_FOR:
627                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
628                      succs edges as abnormal to prevent splitting
629                      them.  */
630                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
631                   /* Make the loopback edge.  */
632                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
633                              EDGE_ABNORMAL);
634
635                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
636                      corresponds to the case that the body of the loop
637                      is not executed at all.  */
638                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
639                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
640                   fallthru = false;
641                   break;
642
643                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
644                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
645                   {
646                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
647
648                     struct omp_region *i;
649                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
650                       {
651                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
652                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
653                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
654                       }
655
656                     /* Make the loopback edge to the block with
657                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
658                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
659
660                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
661                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
662                     fallthru = false;
663                   }
664                   break;
665
666                 default:
667                   gcc_unreachable ();
668                 }
669               break;
670
671             default:
672               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
673               fallthru = true;
674             }
675         }
676       else
677         fallthru = true;
678
679       if (fallthru)
680         {
681           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
682           if (last)
683             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
684         }
685     }
686
687   if (root_omp_region)
688     free_omp_regions ();
689
690   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
691   fold_cond_expr_cond ();
692 }
693
694 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
695    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
696
697 static unsigned int
698 locus_map_hash (const void *item)
699 {
700   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
701 }
702
703 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
704    point to the two hash table entries to compare.  */
705
706 static int
707 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
708 {
709   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
710   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
711   return a->locus == b->locus;
712 }
713
714 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
715    discriminator distinguishes among several basic blocks that
716    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
717    profiling.  */
718
719 static int
720 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
721 {
722   struct locus_discrim_map item;
723   struct locus_discrim_map **slot;
724
725   item.locus = locus;
726   item.discriminator = 0;
727   slot = (struct locus_discrim_map **)
728       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
729                                 (hashval_t) locus, INSERT);
730   gcc_assert (slot);
731   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
732     {
733       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
734       gcc_assert (*slot);
735       (*slot)->locus = locus;
736       (*slot)->discriminator = 0;
737     }
738   (*slot)->discriminator++;
739   return (*slot)->discriminator;
740 }
741
742 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
743
744 static bool
745 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
746 {
747   expanded_location from, to;
748
749   if (locus1 == locus2)
750     return true;
751
752   from = expand_location (locus1);
753   to = expand_location (locus2);
754
755   if (from.line != to.line)
756     return false;
757   if (from.file == to.file)
758     return true;
759   return (from.file != NULL
760           && to.file != NULL
761           && strcmp (from.file, to.file) == 0);
762 }
763
764 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
765    LOCUS as its predecessor block.  */
766
767 static void
768 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
769 {
770   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
771
772   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
773     return;
774
775   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
776   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
777   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
778       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
779     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
780 }
781
782 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
783
784 static void
785 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
786 {
787   gimple entry = last_stmt (bb);
788   gimple then_stmt, else_stmt;
789   basic_block then_bb, else_bb;
790   tree then_label, else_label;
791   edge e;
792   location_t entry_locus;
793
794   gcc_assert (entry);
795   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
796
797   entry_locus = gimple_location (entry);
798
799   /* Entry basic blocks for each component.  */
800   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
801   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
802   then_bb = label_to_block (then_label);
803   else_bb = label_to_block (else_label);
804   then_stmt = first_stmt (then_bb);
805   else_stmt = first_stmt (else_bb);
806
807   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
808   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
809   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
810   if (e->goto_locus)
811     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
812   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
813   if (e)
814     {
815       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
816       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
817       if (e->goto_locus)
818         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
819     }
820
821   /* We do not need the labels anymore.  */
822   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
823   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
824 }
825
826
827 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
828    edge to cases hash table.
829
830    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
831    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
832    element.  */
833
834 static bool
835 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
836                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
837 {
838   tree t, next;
839
840   for (t = (tree) *value; t; t = next)
841     {
842       next = TREE_CHAIN (t);
843       TREE_CHAIN (t) = NULL;
844     }
845
846   *value = NULL;
847   return false;
848 }
849
850 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
851
852 void
853 start_recording_case_labels (void)
854 {
855   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
856   edge_to_cases = pointer_map_create ();
857   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
858 }
859
860 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
861
862 static bool
863 recording_case_labels_p (void)
864 {
865   return (edge_to_cases != NULL);
866 }
867
868 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
869    remove any information we have recorded.  */
870 void
871 end_recording_case_labels (void)
872 {
873   bitmap_iterator bi;
874   unsigned i;
875   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
876   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
877   edge_to_cases = NULL;
878   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
879     {
880       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
881       if (bb)
882         {
883           gimple stmt = last_stmt (bb);
884           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
885             group_case_labels_stmt (stmt);
886         }
887     }
888   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
889 }
890
891 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
892    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
893
894    Otherwise return NULL.  */
895
896 static tree
897 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
898 {
899   void **slot;
900   size_t i, n;
901
902   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
903      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
904   if (!recording_case_labels_p ())
905     return NULL;
906
907   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
908   if (slot)
909     return (tree) *slot;
910
911   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
912      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
913      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
914
915   n = gimple_switch_num_labels (t);
916   for (i = 0; i < n; i++)
917     {
918       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
919       tree lab = CASE_LABEL (elt);
920       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
921       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
922
923       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
924          a new chain.  */
925       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
926       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
927       *slot = elt;
928     }
929
930   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
931 }
932
933 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
934
935 static void
936 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
937 {
938   gimple entry = last_stmt (bb);
939   location_t entry_locus;
940   size_t i, n;
941
942   entry_locus = gimple_location (entry);
943
944   n = gimple_switch_num_labels (entry);
945
946   for (i = 0; i < n; ++i)
947     {
948       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
949       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
950       make_edge (bb, label_bb, 0);
951       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
952     }
953 }
954
955
956 /* Return the basic block holding label DEST.  */
957
958 basic_block
959 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
960 {
961   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
962
963   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
964      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
965      and undefined variable warnings quite right.  */
966   if (seen_error () && uid < 0)
967     {
968       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
969       gimple stmt;
970
971       stmt = gimple_build_label (dest);
972       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
973       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
974     }
975   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
976       <= (unsigned int) uid)
977     return NULL;
978   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
979 }
980
981 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
982    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
983
984 void
985 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
986 {
987   basic_block target_bb;
988   gimple_stmt_iterator gsi;
989
990   FOR_EACH_BB (target_bb)
991     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
992       {
993         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
994         tree target;
995
996         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
997           break;
998
999         target = gimple_label_label (label_stmt);
1000
1001         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1002            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1003         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1004             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1005           {
1006             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1007             break;
1008           }
1009       }
1010 }
1011
1012 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1013
1014 static void
1015 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1016 {
1017   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1018   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1019
1020   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1021   if (simple_goto_p (goto_t))
1022     {
1023       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1024       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1025       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1026       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1027       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1028       if (e->goto_locus)
1029         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1030       gsi_remove (&last, true);
1031       return;
1032     }
1033
1034   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1035   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1036 }
1037
1038 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1039
1040 static void
1041 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1042 {
1043   gimple stmt = last_stmt (bb);
1044   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1045   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1046
1047   for (i = 0; i < n; ++i)
1048     {
1049       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1050       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1051       make_edge (bb, label_bb, 0);
1052       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1053     }
1054 }
1055
1056 /*---------------------------------------------------------------------------
1057                                Flowgraph analysis
1058 ---------------------------------------------------------------------------*/
1059
1060 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1061    to do early because it allows us to group case labels before creating
1062    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1063    all passes later on.
1064    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1065    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1066    (almost) no new labels should be created.  */
1067
1068 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1069 static struct label_record
1070 {
1071   /* The label.  */
1072   tree label;
1073
1074   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1075   bool used;
1076 } *label_for_bb;
1077
1078 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1079
1080 static tree
1081 main_block_label (tree label)
1082 {
1083   basic_block bb = label_to_block (label);
1084   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1085
1086   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1087   if (!main_label)
1088     {
1089       label_for_bb[bb->index].label = label;
1090       main_label = label;
1091     }
1092
1093   label_for_bb[bb->index].used = true;
1094   return main_label;
1095 }
1096
1097 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1098
1099 static void
1100 cleanup_dead_labels_eh (void)
1101 {
1102   eh_landing_pad lp;
1103   eh_region r;
1104   tree lab;
1105   int i;
1106
1107   if (cfun->eh == NULL)
1108     return;
1109
1110   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1111     if (lp && lp->post_landing_pad)
1112       {
1113         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1114         if (lab != lp->post_landing_pad)
1115           {
1116             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1117             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1118           }
1119       }
1120
1121   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1122     switch (r->type)
1123       {
1124       case ERT_CLEANUP:
1125       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1126         break;
1127
1128       case ERT_TRY:
1129         {
1130           eh_catch c;
1131           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1132             {
1133               lab = c->label;
1134               if (lab)
1135                 c->label = main_block_label (lab);
1136             }
1137         }
1138         break;
1139
1140       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1141         lab = r->u.allowed.label;
1142         if (lab)
1143           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1144         break;
1145       }
1146 }
1147
1148
1149 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1150      1) Find the leading label for each block.
1151      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1152      3) Cleanup all useless labels.  */
1153
1154 void
1155 cleanup_dead_labels (void)
1156 {
1157   basic_block bb;
1158   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1159
1160   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1161      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1162   FOR_EACH_BB (bb)
1163     {
1164       gimple_stmt_iterator i;
1165
1166       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1167         {
1168           tree label;
1169           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1170
1171           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1172             break;
1173
1174           label = gimple_label_label (stmt);
1175
1176           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1177              remember this one and see if there are more labels.  */
1178           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1179             {
1180               label_for_bb[bb->index].label = label;
1181               continue;
1182             }
1183
1184           /* If we did see a label for the current block already, but it
1185              is an artificially created label, replace it if the current
1186              label is a user defined label.  */
1187           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1188               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1189             {
1190               label_for_bb[bb->index].label = label;
1191               break;
1192             }
1193         }
1194     }
1195
1196   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1197      First do so for each block ending in a control statement.  */
1198   FOR_EACH_BB (bb)
1199     {
1200       gimple stmt = last_stmt (bb);
1201       if (!stmt)
1202         continue;
1203
1204       switch (gimple_code (stmt))
1205         {
1206         case GIMPLE_COND:
1207           {
1208             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1209             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1210
1211             if (true_label)
1212               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
1213             if (false_label)
1214               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
1215             break;
1216           }
1217
1218         case GIMPLE_SWITCH:
1219           {
1220             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1221
1222             /* Replace all destination labels.  */
1223             for (i = 0; i < n; ++i)
1224               {
1225                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1226                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1227                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1228               }
1229             break;
1230           }
1231
1232         case GIMPLE_ASM:
1233           {
1234             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1235
1236             for (i = 0; i < n; ++i)
1237               {
1238                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1239                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1240                 TREE_VALUE (cons) = label;
1241               }
1242             break;
1243           }
1244
1245         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1246            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1247         case GIMPLE_GOTO:
1248           if (!computed_goto_p (stmt))
1249             {
1250               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1251               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1252             }
1253           break;
1254
1255         default:
1256           break;
1257       }
1258     }
1259
1260   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1261   cleanup_dead_labels_eh ();
1262
1263   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1264      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1265      address taken are preserved.  */
1266   FOR_EACH_BB (bb)
1267     {
1268       gimple_stmt_iterator i;
1269       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1270
1271       if (!label_for_this_bb)
1272         continue;
1273
1274       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1275       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1276         label_for_this_bb = NULL;
1277
1278       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1279         {
1280           tree label;
1281           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1282
1283           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1284             break;
1285
1286           label = gimple_label_label (stmt);
1287
1288           if (label == label_for_this_bb
1289               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1290               || DECL_NONLOCAL (label)
1291               || FORCED_LABEL (label))
1292             gsi_next (&i);
1293           else
1294             gsi_remove (&i, true);
1295         }
1296     }
1297
1298   free (label_for_bb);
1299 }
1300
1301 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1302    the ones jumping to the same label.
1303    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1304
1305 static void
1306 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1307 {
1308   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1309   int i, j, new_size = old_size;
1310   tree default_case = NULL_TREE;
1311   tree default_label = NULL_TREE;
1312   bool has_default;
1313
1314   /* The default label is always the first case in a switch
1315      statement after gimplification if it was not optimized
1316      away */
1317   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1318       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1319     {
1320       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1321       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1322       has_default = true;
1323     }
1324   else
1325     has_default = false;
1326
1327   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1328   if (has_default)
1329     i = 1;
1330   else
1331     i = 0;
1332   while (i < old_size)
1333     {
1334       tree base_case, base_label, base_high;
1335       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1336
1337       gcc_assert (base_case);
1338       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1339
1340       /* Discard cases that have the same destination as the
1341          default case.  */
1342       if (base_label == default_label)
1343         {
1344           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1345           i++;
1346           new_size--;
1347           continue;
1348         }
1349
1350       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1351           ? CASE_HIGH (base_case)
1352           : CASE_LOW (base_case);
1353       i++;
1354
1355       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1356          of the label vector or when we cannot merge the next case
1357          label with the current one.  */
1358       while (i < old_size)
1359         {
1360           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1361           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1362           tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1363                                     integer_one_node, 1);
1364
1365           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1366              and their ranges are consecutive.  */
1367           if (merge_label == base_label
1368               && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1369             {
1370               base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1371                   CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1372               CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1373               gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1374               new_size--;
1375               i++;
1376             }
1377           else
1378             break;
1379         }
1380     }
1381
1382   /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1383      length of the vector.  */
1384   for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1385     {
1386       while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1387         j++;
1388       gimple_switch_set_label (stmt, i,
1389                                gimple_switch_label (stmt, j++));
1390     }
1391
1392   gcc_assert (new_size <= old_size);
1393   gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1394 }
1395
1396 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a GIMPLE_SWITCH),
1397    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1398    same label.  */
1399
1400 void
1401 group_case_labels (void)
1402 {
1403   basic_block bb;
1404
1405   FOR_EACH_BB (bb)
1406     {
1407       gimple stmt = last_stmt (bb);
1408       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1409         group_case_labels_stmt (stmt);
1410     }
1411 }
1412
1413 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1414
1415 static bool
1416 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1417 {
1418   gimple stmt;
1419   gimple_stmt_iterator gsi;
1420   gimple_seq phis;
1421
1422   if (!single_succ_p (a))
1423     return false;
1424
1425   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
1426     return false;
1427
1428   if (single_succ (a) != b)
1429     return false;
1430
1431   if (!single_pred_p (b))
1432     return false;
1433
1434   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1435     return false;
1436
1437   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1438      cannot merge the blocks.  */
1439   stmt = last_stmt (a);
1440   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1441     return false;
1442
1443   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1444   if (stmt
1445       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1446       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1447     return false;
1448
1449   /* Examine the labels at the beginning of B.  */
1450   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1451     {
1452       tree lab;
1453       stmt = gsi_stmt (gsi);
1454       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1455         break;
1456       lab = gimple_label_label (stmt);
1457
1458       /* Do not remove user labels.  */
1459       if (!DECL_ARTIFICIAL (lab))
1460         return false;
1461     }
1462
1463   /* Protect the loop latches.  */
1464   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
1465     return false;
1466
1467   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1468      is not up-to-date and a name-mapping is registered, we cannot eliminate
1469      any phis.  Symbols marked for renaming are never a problem though.  */
1470   phis = phi_nodes (b);
1471   if (!gimple_seq_empty_p (phis)
1472       && name_mappings_registered_p ())
1473     return false;
1474
1475   /* When not optimizing, don't merge if we'd lose goto_locus.  */
1476   if (!optimize
1477       && single_succ_edge (a)->goto_locus != UNKNOWN_LOCATION)
1478     {
1479       location_t goto_locus = single_succ_edge (a)->goto_locus;
1480       gimple_stmt_iterator prev, next;
1481       prev = gsi_last_nondebug_bb (a);
1482       next = gsi_after_labels (b);
1483       if (!gsi_end_p (next) && is_gimple_debug (gsi_stmt (next)))
1484         gsi_next_nondebug (&next);
1485       if ((gsi_end_p (prev)
1486            || gimple_location (gsi_stmt (prev)) != goto_locus)
1487           && (gsi_end_p (next)
1488               || gimple_location (gsi_stmt (next)) != goto_locus))
1489         return false;
1490     }
1491
1492   return true;
1493 }
1494
1495 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has no
1496    nondebug uses.  */
1497 bool
1498 has_zero_uses_1 (const ssa_use_operand_t *head)
1499 {
1500   const ssa_use_operand_t *ptr;
1501
1502   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1503     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1504       return false;
1505
1506   return true;
1507 }
1508
1509 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has a
1510    single nondebug use.  Set USE_P and STMT to that single nondebug
1511    use, if so, or to NULL otherwise.  */
1512 bool
1513 single_imm_use_1 (const ssa_use_operand_t *head,
1514                   use_operand_p *use_p, gimple *stmt)
1515 {
1516   ssa_use_operand_t *ptr, *single_use = 0;
1517
1518   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1519     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1520       {
1521         if (single_use)
1522           {
1523             single_use = NULL;
1524             break;
1525           }
1526         single_use = ptr;
1527       }
1528
1529   if (use_p)
1530     *use_p = single_use;
1531
1532   if (stmt)
1533     *stmt = single_use ? single_use->loc.stmt : NULL;
1534
1535   return !!single_use;
1536 }
1537
1538 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1539
1540 void
1541 replace_uses_by (tree name, tree val)
1542 {
1543   imm_use_iterator imm_iter;
1544   use_operand_p use;
1545   gimple stmt;
1546   edge e;
1547
1548   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1549     {
1550       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1551         {
1552           replace_exp (use, val);
1553
1554           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1555             {
1556               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1557               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1558                 {
1559                   /* This can only occur for virtual operands, since
1560                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1561                      would prevent replacement.  */
1562                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1563                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1564                 }
1565             }
1566         }
1567
1568       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1569         {
1570           size_t i;
1571
1572           fold_stmt_inplace (stmt);
1573           if (cfgcleanup_altered_bbs)
1574             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1575
1576           /* FIXME.  This should go in update_stmt.  */
1577           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1578             {
1579               tree op = gimple_op (stmt, i);
1580               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1581                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1582                  of the corresponding CFG edges.  */
1583               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1584                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1585             }
1586
1587           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1588           update_stmt (stmt);
1589         }
1590     }
1591
1592   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1593
1594   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1595   if (current_loops)
1596     {
1597       struct loop *loop;
1598       loop_iterator li;
1599
1600       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1601         {
1602           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1603         }
1604     }
1605 }
1606
1607 /* Merge block B into block A.  */
1608
1609 static void
1610 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1611 {
1612   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1613   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1614
1615   if (dump_file)
1616     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1617
1618   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1619      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1620   gsi = gsi_last_bb (a);
1621   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1622     {
1623       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1624       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1625       gimple copy;
1626       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1627                               || may_propagate_copy (def, use);
1628
1629       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1630          of loop exit phi nodes.  */
1631       if (current_loops
1632           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1633           && is_gimple_reg (def)
1634           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1635           && a->loop_father != b->loop_father)
1636         may_replace_uses = false;
1637
1638       if (!may_replace_uses)
1639         {
1640           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1641
1642           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1643              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1644              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1645              appear as arguments of the phi nodes.  */
1646           copy = gimple_build_assign (def, use);
1647           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1648           remove_phi_node (&psi, false);
1649         }
1650       else
1651         {
1652           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1653              propagate these without fussing with folding or updating
1654              the stmt.  */
1655           if (!is_gimple_reg (def))
1656             {
1657               imm_use_iterator iter;
1658               use_operand_p use_p;
1659               gimple stmt;
1660
1661               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1662                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1663                   SET_USE (use_p, use);
1664
1665               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1666                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1667             }
1668           else
1669             replace_uses_by (def, use);
1670
1671           remove_phi_node (&psi, true);
1672         }
1673     }
1674
1675   /* Ensure that B follows A.  */
1676   move_block_after (b, a);
1677
1678   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1679   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1680
1681   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1682   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1683     {
1684       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1685       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1686         {
1687           tree label = gimple_label_label (stmt);
1688           int lp_nr;
1689
1690           gsi_remove (&gsi, false);
1691
1692           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1693              a situation where we have a forced label in block B
1694              However, the label at the start of block B might still be
1695              used in other ways (think about the runtime checking for
1696              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1697              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1698           if (FORCED_LABEL (label))
1699             {
1700               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1701               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1702             }
1703
1704           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1705           if (lp_nr)
1706             {
1707               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1708               lp->post_landing_pad = NULL;
1709             }
1710         }
1711       else
1712         {
1713           gimple_set_bb (stmt, a);
1714           gsi_next (&gsi);
1715         }
1716     }
1717
1718   /* Merge the sequences.  */
1719   last = gsi_last_bb (a);
1720   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1721   set_bb_seq (b, NULL);
1722
1723   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1724     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1725 }
1726
1727
1728 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1729    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1730    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1731    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1732
1733 basic_block
1734 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1735 {
1736   edge e0, e1;
1737   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1738     return bb;
1739
1740   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1741   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1742   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1743     return e1->dest;
1744   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1745     return e0->dest;
1746
1747   return bb;
1748 }
1749
1750 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1751
1752 void
1753 notice_special_calls (gimple call)
1754 {
1755   int flags = gimple_call_flags (call);
1756
1757   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1758     cfun->calls_alloca = true;
1759   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1760     cfun->calls_setjmp = true;
1761 }
1762
1763
1764 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1765    to update the flags.  */
1766
1767 void
1768 clear_special_calls (void)
1769 {
1770   cfun->calls_alloca = false;
1771   cfun->calls_setjmp = false;
1772 }
1773
1774 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1775
1776 static void
1777 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1778 {
1779   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1780      of its PHI nodes.  */
1781   remove_phi_nodes (bb);
1782
1783   /* Remove edges to BB's successors.  */
1784   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1785     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1786 }
1787
1788
1789 /* Remove statements of basic block BB.  */
1790
1791 static void
1792 remove_bb (basic_block bb)
1793 {
1794   gimple_stmt_iterator i;
1795
1796   if (dump_file)
1797     {
1798       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1799       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1800         {
1801           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1802           fprintf (dump_file, "\n");
1803         }
1804     }
1805
1806   if (current_loops)
1807     {
1808       struct loop *loop = bb->loop_father;
1809
1810       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1811          with it.  */
1812       if (loop->latch == bb
1813           || loop->header == bb)
1814         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1815     }
1816
1817   /* Remove all the instructions in the block.  */
1818   if (bb_seq (bb) != NULL)
1819     {
1820       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1821          released DEFs into debug stmts.  See
1822          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1823          details.  */
1824       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1825         {
1826           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1827           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1828               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1829                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1830             {
1831               basic_block new_bb;
1832               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1833
1834               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1835                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1836                  non-locality.  */
1837               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1838                 {
1839                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1840                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1841                 }
1842
1843               new_bb = bb->prev_bb;
1844               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1845               gsi_remove (&i, false);
1846               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1847             }
1848           else
1849             {
1850               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1851                  may be called when not in SSA.  For example,
1852                  final_cleanup calls this function via
1853                  cleanup_tree_cfg.  */
1854               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1855                 release_defs (stmt);
1856
1857               gsi_remove (&i, true);
1858             }
1859
1860           if (gsi_end_p (i))
1861             i = gsi_last_bb (bb);
1862           else
1863             gsi_prev (&i);
1864         }
1865     }
1866
1867   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1868   bb->il.gimple = NULL;
1869 }
1870
1871
1872 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1873    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1874    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1875
1876 edge
1877 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1878 {
1879   gimple stmt;
1880
1881   stmt = last_stmt (bb);
1882
1883   gcc_assert (stmt);
1884   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1885
1886   if (val == NULL)
1887     return NULL;
1888
1889   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1890     return NULL;
1891
1892   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1893     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1894
1895   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1896     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1897
1898   if (computed_goto_p (stmt))
1899     {
1900       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1901          not a label then we can not construct a proper CFG.
1902
1903          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1904          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1905          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1906       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1907           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1908         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1909       return NULL;
1910     }
1911
1912   gcc_unreachable ();
1913 }
1914
1915 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1916    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1917    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1918
1919 static edge
1920 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1921 {
1922   basic_block dest;
1923   edge e = NULL;
1924
1925   dest = label_to_block (val);
1926   if (dest)
1927     {
1928       e = find_edge (bb, dest);
1929       gcc_assert (e != NULL);
1930     }
1931
1932   return e;
1933 }
1934
1935 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1936    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1937    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1938
1939 static edge
1940 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1941 {
1942   edge true_edge, false_edge;
1943
1944   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1945
1946   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
1947   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
1948 }
1949
1950 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
1951    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
1952    NULL if any edge may be taken.  */
1953
1954 static edge
1955 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
1956 {
1957   basic_block dest_bb;
1958   edge e;
1959   gimple switch_stmt;
1960   tree taken_case;
1961
1962   switch_stmt = last_stmt (bb);
1963   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
1964   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
1965
1966   e = find_edge (bb, dest_bb);
1967   gcc_assert (e);
1968   return e;
1969 }
1970
1971
1972 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
1973    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
1974    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
1975
1976 static tree
1977 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
1978 {
1979   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
1980   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
1981
1982   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
1983     {
1984       size_t i = (high + low) / 2;
1985       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
1986       int cmp;
1987
1988       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
1989       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
1990
1991       if (cmp > 0)
1992         high = i;
1993       else
1994         low = i;
1995
1996       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
1997         {
1998           /* A singe-valued case label.  */
1999           if (cmp == 0)
2000             return t;
2001         }
2002       else
2003         {
2004           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2005           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2006             return t;
2007         }
2008     }
2009
2010   return default_case;
2011 }
2012
2013
2014 /* Dump a basic block on stderr.  */
2015
2016 void
2017 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2018 {
2019   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2020 }
2021
2022
2023 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2024
2025 basic_block
2026 gimple_debug_bb_n (int n)
2027 {
2028   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2029   return BASIC_BLOCK (n);
2030 }
2031
2032
2033 /* Dump the CFG on stderr.
2034
2035    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2036    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2037
2038 void
2039 gimple_debug_cfg (int flags)
2040 {
2041   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2042 }
2043
2044
2045 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2046
2047    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2048    tree.h).  */
2049
2050 void
2051 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2052 {
2053   if (flags & TDF_DETAILS)
2054     {
2055       const char *funcname
2056         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2057
2058       fputc ('\n', file);
2059       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2060       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2061                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2062
2063       brief_dump_cfg (file);
2064       fprintf (file, "\n");
2065     }
2066
2067   if (flags & TDF_STATS)
2068     dump_cfg_stats (file);
2069
2070   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2071 }
2072
2073
2074 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2075
2076 void
2077 dump_cfg_stats (FILE *file)
2078 {
2079   static long max_num_merged_labels = 0;
2080   unsigned long size, total = 0;
2081   long num_edges;
2082   basic_block bb;
2083   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2084   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2085   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2086   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2087   const char *funcname
2088     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2089
2090
2091   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2092
2093   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2094   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2095   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2096   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2097
2098   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2099   total += size;
2100   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2101            SCALE (size), LABEL (size));
2102
2103   num_edges = 0;
2104   FOR_EACH_BB (bb)
2105     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2106   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2107   total += size;
2108   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2109
2110   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2111   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2112            LABEL (total));
2113   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2114   fprintf (file, "\n");
2115
2116   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2117     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2118
2119   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2120            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2121
2122   fprintf (file, "\n");
2123 }
2124
2125
2126 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2127    linked in the final executable.  */
2128
2129 DEBUG_FUNCTION void
2130 debug_cfg_stats (void)
2131 {
2132   dump_cfg_stats (stderr);
2133 }
2134
2135
2136 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2137
2138 static void
2139 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2140 {
2141   edge e;
2142   edge_iterator ei;
2143   basic_block bb;
2144   const char *funcname
2145     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2146
2147   /* Write the file header.  */
2148   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2149   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2150   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2151
2152   /* Write blocks and edges.  */
2153   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2154     {
2155       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2156                e->dest->index);
2157
2158       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2159         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2160       else
2161         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2162
2163       fprintf (file, " }\n");
2164     }
2165   fputc ('\n', file);
2166
2167   FOR_EACH_BB (bb)
2168     {
2169       enum gimple_code head_code, end_code;
2170       const char *head_name, *end_name;
2171       int head_line = 0;
2172       int end_line = 0;
2173       gimple first = first_stmt (bb);
2174       gimple last = last_stmt (bb);
2175
2176       if (first)
2177         {
2178           head_code = gimple_code (first);
2179           head_name = gimple_code_name[head_code];
2180           head_line = get_lineno (first);
2181         }
2182       else
2183         head_name = "no-statement";
2184
2185       if (last)
2186         {
2187           end_code = gimple_code (last);
2188           end_name = gimple_code_name[end_code];
2189           end_line = get_lineno (last);
2190         }
2191       else
2192         end_name = "no-statement";
2193
2194       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2195                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2196                end_line);
2197
2198       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2199         {
2200           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2201             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2202           else
2203             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2204
2205           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2206             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2207           else
2208             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2209
2210           fprintf (file, " }\n");
2211         }
2212
2213       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2214         fputc ('\n', file);
2215     }
2216
2217   fputs ("}\n\n", file);
2218 }
2219
2220
2221
2222 /*---------------------------------------------------------------------------
2223                              Miscellaneous helpers
2224 ---------------------------------------------------------------------------*/
2225
2226 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2227
2228 bool
2229 is_ctrl_stmt (gimple t)
2230 {
2231   switch (gimple_code (t))
2232     {
2233     case GIMPLE_COND:
2234     case GIMPLE_SWITCH:
2235     case GIMPLE_GOTO:
2236     case GIMPLE_RETURN:
2237     case GIMPLE_RESX:
2238       return true;
2239     default:
2240       return false;
2241     }
2242 }
2243
2244
2245 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2246    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2247
2248 bool
2249 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2250 {
2251   gcc_assert (t);
2252
2253   switch (gimple_code (t))
2254     {
2255     case GIMPLE_CALL:
2256       {
2257         int flags = gimple_call_flags (t);
2258
2259         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2260            function has nonlocal labels.  */
2261         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LEAF))
2262             && cfun->has_nonlocal_label)
2263           return true;
2264
2265         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2266         if (flags & ECF_NORETURN)
2267           return true;
2268
2269         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2270         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2271           return true;
2272       }
2273       break;
2274
2275     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2276       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2277          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2278          fallthru to the next statement as well.  */
2279       return true;
2280
2281     case GIMPLE_ASM:
2282       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2283         return true;
2284       break;
2285
2286     CASE_GIMPLE_OMP:
2287       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2288       return true;
2289
2290     default:
2291       break;
2292     }
2293
2294   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2295   return stmt_can_throw_internal (t);
2296 }
2297
2298
2299 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2300
2301 bool
2302 simple_goto_p (gimple t)
2303 {
2304   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2305           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2306 }
2307
2308
2309 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2310    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2311
2312 bool
2313 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2314 {
2315   if (computed_goto_p (t))
2316     return true;
2317   if (is_gimple_call (t))
2318     return (gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label
2319             && !(gimple_call_flags (t) & ECF_LEAF));
2320   return false;
2321 }
2322
2323
2324 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2325    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2326    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2327    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2328    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2329    label.  */
2330
2331 static inline bool
2332 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2333 {
2334   if (stmt == NULL)
2335     return false;
2336
2337   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2338      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2339      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2340   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2341     {
2342       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2343       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2344           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2345         return true;
2346
2347       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2348         {
2349           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2350             return true;
2351
2352           cfg_stats.num_merged_labels++;
2353           return false;
2354         }
2355       else
2356         return true;
2357     }
2358
2359   return false;
2360 }
2361
2362
2363 /* Return true if T should end a basic block.  */
2364
2365 bool
2366 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2367 {
2368   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2369 }
2370
2371 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2372
2373 void
2374 delete_tree_cfg_annotations (void)
2375 {
2376   label_to_block_map = NULL;
2377 }
2378
2379
2380 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2381
2382 gimple
2383 first_stmt (basic_block bb)
2384 {
2385   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2386   gimple stmt = NULL;
2387
2388   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2389     {
2390       gsi_next (&i);
2391       stmt = NULL;
2392     }
2393   return stmt;
2394 }
2395
2396 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2397
2398 static gimple
2399 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2400 {
2401   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2402   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2403     gsi_next (&i);
2404   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2405 }
2406
2407 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2408
2409 gimple
2410 last_stmt (basic_block bb)
2411 {
2412   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2413   gimple stmt = NULL;
2414
2415   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2416     {
2417       gsi_prev (&i);
2418       stmt = NULL;
2419     }
2420   return stmt;
2421 }
2422
2423 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2424    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2425    statement.  */
2426
2427 gimple
2428 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2429 {
2430   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2431   gimple last, prev;
2432
2433   if (gsi_end_p (i))
2434     return NULL;
2435
2436   last = gsi_stmt (i);
2437   gsi_prev_nondebug (&i);
2438   if (gsi_end_p (i))
2439     return last;
2440
2441   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2442      Everything that might have appeared before should be deleted by
2443      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2444      instead of smashing with build_empty_stmt.
2445
2446      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2447      one executable statement is a label.  */
2448   prev = gsi_stmt (i);
2449   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2450     return last;
2451   else
2452     return NULL;
2453 }
2454
2455 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2456
2457 static void
2458 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2459 {
2460   edge_var_map_vector v;
2461   edge_var_map *vm;
2462   int i;
2463   gimple_stmt_iterator phis;
2464
2465   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2466   if (!v)
2467     return;
2468
2469   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2470        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2471        i++, gsi_next (&phis))
2472     {
2473       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2474       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2475       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2476
2477       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2478
2479       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2480     }
2481
2482   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2483 }
2484
2485 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2486    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2487    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2488    at debugging dumps.  */
2489
2490 static basic_block
2491 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2492 {
2493   basic_block dest = edge_in->dest;
2494   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2495
2496   if (dest_prev)
2497     {
2498       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2499       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2500         return edge_in->src;
2501     }
2502   return dest_prev;
2503 }
2504
2505 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2506    Abort on abnormal edges.  */
2507
2508 static basic_block
2509 gimple_split_edge (edge edge_in)
2510 {
2511   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2512   edge new_edge, e;
2513
2514   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2515   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2516
2517   dest = edge_in->dest;
2518
2519   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2520
2521   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2522   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2523   new_bb->count = edge_in->count;
2524   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2525   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2526   new_edge->count = edge_in->count;
2527
2528   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2529   gcc_assert (e == edge_in);
2530   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2531
2532   return new_bb;
2533 }
2534
2535
2536 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2537
2538 static tree
2539 verify_address (tree t, tree base)
2540 {
2541   bool old_constant;
2542   bool old_side_effects;
2543   bool new_constant;
2544   bool new_side_effects;
2545
2546   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2547   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2548
2549   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2550   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2551   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2552
2553   if (old_constant != new_constant)
2554     {
2555       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2556       return t;
2557     }
2558   if (old_side_effects != new_side_effects)
2559     {
2560       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2561       return t;
2562     }
2563
2564   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2565         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2566         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2567     return NULL_TREE;
2568
2569   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2570     {
2571       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2572       return base;
2573     }
2574
2575   return NULL_TREE;
2576 }
2577
2578 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2579    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2580    inside a PHI node.  */
2581
2582 static tree
2583 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2584 {
2585   tree t = *tp, x;
2586
2587   if (TYPE_P (t))
2588     *walk_subtrees = 0;
2589
2590   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2591 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2592   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2593        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2594
2595   switch (TREE_CODE (t))
2596     {
2597     case SSA_NAME:
2598       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2599         {
2600           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2601           return *tp;
2602         }
2603       break;
2604
2605     case INDIRECT_REF:
2606       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2607       return t;
2608
2609     case MEM_REF:
2610       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2611       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2612           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2613         {
2614           error ("Invalid first operand of MEM_REF.");
2615           return x;
2616         }
2617       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2618           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2619         {
2620           error ("Invalid offset operand of MEM_REF.");
2621           return TREE_OPERAND (t, 1);
2622         }
2623       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2624           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2625         return x;
2626       *walk_subtrees = 0;
2627       break;
2628
2629     case ASSERT_EXPR:
2630       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2631       if (x == boolean_false_node)
2632         {
2633           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2634           return *tp;
2635         }
2636       break;
2637
2638     case MODIFY_EXPR:
2639       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples.");
2640       return *tp;
2641
2642     case ADDR_EXPR:
2643       {
2644         tree tem;
2645
2646         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2647
2648         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2649            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2650            addressable.  */
2651         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2652              handled_component_p (x);
2653              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2654           ;
2655
2656         if ((tem = verify_address (t, x)))
2657           return tem;
2658
2659         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2660               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2661               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2662           return NULL;
2663
2664         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2665           {
2666             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2667             return x;
2668           }
2669
2670         break;
2671       }
2672
2673     case COND_EXPR:
2674       x = COND_EXPR_COND (t);
2675       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2676         {
2677           error ("non-integral used in condition");
2678           return x;
2679         }
2680       if (!is_gimple_condexpr (x))
2681         {
2682           error ("invalid conditional operand");
2683           return x;
2684         }
2685       break;
2686
2687     case NON_LVALUE_EXPR:
2688         gcc_unreachable ();
2689
2690     CASE_CONVERT:
2691     case FIX_TRUNC_EXPR:
2692     case FLOAT_EXPR:
2693     case NEGATE_EXPR:
2694     case ABS_EXPR:
2695     case BIT_NOT_EXPR:
2696     case TRUTH_NOT_EXPR:
2697       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2698       break;
2699
2700     case REALPART_EXPR:
2701     case IMAGPART_EXPR:
2702     case COMPONENT_REF:
2703     case ARRAY_REF:
2704     case ARRAY_RANGE_REF:
2705     case BIT_FIELD_REF:
2706     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2707       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2708          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2709          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2710          the subtrees.  */
2711       while (handled_component_p (t))
2712         {
2713           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2714             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2715           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2716                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2717             {
2718               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2719               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2720                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2721               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2722                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2723             }
2724           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2725             {
2726               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2727                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2728                 {
2729                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2730                   return t;
2731                 }
2732               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2733                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2734                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2735                 {
2736                   error ("integral result type precision does not match "
2737                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2738                   return t;
2739                 }
2740               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2741                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2742                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2743                 {
2744                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2745                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2746                   return t;
2747                 }
2748             }
2749
2750           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2751         }
2752
2753       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2754         {
2755           error ("invalid reference prefix");
2756           return t;
2757         }
2758       *walk_subtrees = 0;
2759       break;
2760     case PLUS_EXPR:
2761     case MINUS_EXPR:
2762       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2763          POINTER_PLUS_EXPR. */
2764       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2765         {
2766           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2767           return t;
2768         }
2769       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2770       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2771       break;
2772
2773     case POINTER_PLUS_EXPR:
2774       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2775       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2776         {
2777           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2778           return t;
2779         }
2780       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
2781          sizetype.  */
2782       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
2783                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2784         {
2785           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2786                  "integer with type of sizetype.");
2787           return t;
2788         }
2789       /* FALLTHROUGH */
2790     case LT_EXPR:
2791     case LE_EXPR:
2792     case GT_EXPR:
2793     case GE_EXPR:
2794     case EQ_EXPR:
2795     case NE_EXPR:
2796     case UNORDERED_EXPR:
2797     case ORDERED_EXPR:
2798     case UNLT_EXPR:
2799     case UNLE_EXPR:
2800     case UNGT_EXPR:
2801     case UNGE_EXPR:
2802     case UNEQ_EXPR:
2803     case LTGT_EXPR:
2804     case MULT_EXPR:
2805     case TRUNC_DIV_EXPR:
2806     case CEIL_DIV_EXPR:
2807     case FLOOR_DIV_EXPR:
2808     case ROUND_DIV_EXPR:
2809     case TRUNC_MOD_EXPR:
2810     case CEIL_MOD_EXPR:
2811     case FLOOR_MOD_EXPR:
2812     case ROUND_MOD_EXPR:
2813     case RDIV_EXPR:
2814     case EXACT_DIV_EXPR:
2815     case MIN_EXPR:
2816     case MAX_EXPR:
2817     case LSHIFT_EXPR:
2818     case RSHIFT_EXPR:
2819     case LROTATE_EXPR:
2820     case RROTATE_EXPR:
2821     case BIT_IOR_EXPR:
2822     case BIT_XOR_EXPR:
2823     case BIT_AND_EXPR:
2824       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2825       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2826       break;
2827
2828     case CONSTRUCTOR:
2829       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2830         *walk_subtrees = 0;
2831       break;
2832
2833     default:
2834       break;
2835     }
2836   return NULL;
2837
2838 #undef CHECK_OP
2839 }
2840
2841
2842 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2843    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2844
2845 static bool
2846 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2847 {
2848   tree op;
2849
2850   if (is_gimple_id (expr))
2851     return false;
2852
2853   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2854       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2855     {
2856       error ("invalid expression for min lvalue");
2857       return true;
2858     }
2859
2860   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2861   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2862     return false;
2863
2864   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2865   if (!is_gimple_val (op))
2866     {
2867       error ("invalid operand in indirect reference");
2868       debug_generic_stmt (op);
2869       return true;
2870     }
2871   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2872
2873   return false;
2874 }
2875
2876 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2877    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2878    if there is an error, otherwise false.  */
2879
2880 static bool
2881 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2882 {
2883   while (handled_component_p (expr))
2884     {
2885       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2886
2887       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2888           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2889         {
2890           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2891               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2892                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2893               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2894                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2895             {
2896               error ("invalid operands to array reference");
2897               debug_generic_stmt (expr);
2898               return true;
2899             }
2900         }
2901
2902       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2903       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2904           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2905                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2906         {
2907           error ("type mismatch in array reference");
2908           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2909           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2910           return true;
2911         }
2912       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2913           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2914                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2915         {
2916           error ("type mismatch in array range reference");
2917           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2918           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2919           return true;
2920         }
2921
2922       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2923            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2924           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2925                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2926         {
2927           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2928           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2929           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2930           return true;
2931         }
2932
2933       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2934           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2935                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2936         {
2937           error ("type mismatch in component reference");
2938           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2939           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2940           return true;
2941         }
2942
2943       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2944         {
2945           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
2946              that their operand is not an SSA name or an invariant when
2947              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
2948              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
2949              most invoke undefined behavior.  */
2950           if (require_lvalue
2951               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2952                   || is_gimple_min_invariant (op)))
2953             {
2954               error ("Conversion of an SSA_NAME on the left hand side.");
2955               debug_generic_stmt (expr);
2956               return true;
2957             }
2958           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
2959                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
2960             {
2961               error ("Conversion of register to a different size.");
2962               debug_generic_stmt (expr);
2963               return true;
2964             }
2965           else if (!handled_component_p (op))
2966             return false;
2967         }
2968
2969       expr = op;
2970     }
2971
2972   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
2973     {
2974       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2975         {
2976           error ("Invalid address operand in MEM_REF.");
2977           debug_generic_stmt (expr);
2978           return true;
2979         }
2980       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
2981           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2982         {
2983           error ("Invalid offset operand in MEM_REF.");
2984           debug_generic_stmt (expr);
2985           return true;
2986         }
2987     }
2988   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2989     {
2990       if (!TMR_BASE (expr)
2991           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
2992         {
2993           error ("Invalid address operand in in TARGET_MEM_REF.");
2994           return true;
2995         }
2996       if (!TMR_OFFSET (expr)
2997           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
2998           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
2999         {
3000           error ("Invalid offset operand in TARGET_MEM_REF.");
3001           debug_generic_stmt (expr);
3002           return true;
3003         }
3004     }
3005
3006   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3007           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3008 }
3009
3010 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3011    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3012
3013 static bool
3014 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3015 {
3016   tree src;
3017
3018   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3019     return true;
3020
3021   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3022     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3023       return true;
3024
3025   return false;
3026 }
3027
3028 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3029    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3030
3031 static bool
3032 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3033 {
3034   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3035           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3036               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3037               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3038 }
3039
3040 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3041    is a problem, otherwise false.  */
3042
3043 static bool
3044 verify_gimple_call (gimple stmt)
3045 {
3046   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3047   tree fntype;
3048   unsigned i;
3049
3050   if (TREE_CODE (fn) != OBJ_TYPE_REF
3051       && !is_gimple_val (fn))
3052     {
3053       error ("invalid function in gimple call");
3054       debug_generic_stmt (fn);
3055       return true;
3056     }
3057
3058   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE  (fn))
3059       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3060           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE))
3061     {
3062       error ("non-function in gimple call");
3063       return true;
3064     }
3065
3066   if (gimple_call_lhs (stmt)
3067       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3068           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3069     {
3070       error ("invalid LHS in gimple call");
3071       return true;
3072     }
3073
3074   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3075     {
3076       error ("LHS in noreturn call");
3077       return true;
3078     }
3079
3080   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
3081   if (gimple_call_lhs (stmt)
3082       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3083                                      TREE_TYPE (fntype))
3084       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3085          void * call results.
3086          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3087          returning java.lang.Object.
3088          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3089       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3090            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3091     {
3092       error ("invalid conversion in gimple call");
3093       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3094       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3095       return true;
3096     }
3097
3098   if (gimple_call_chain (stmt)
3099       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3100     {
3101       error ("invalid static chain in gimple call");
3102       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3103       return true;
3104     }
3105
3106   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3107      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3108   if (gimple_call_chain (stmt))
3109     {
3110       if (TREE_CODE (fn) != ADDR_EXPR
3111           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (fn, 0)) != FUNCTION_DECL)
3112         {
3113           error ("static chain in indirect gimple call");
3114           return true;
3115         }
3116       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3117
3118       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3119         {
3120           error ("static chain with function that doesn't use one");
3121           return true;
3122         }
3123     }
3124
3125   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3126      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3127      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3128      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3129
3130   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3131     {
3132       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3133       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3134            && !is_gimple_val (arg))
3135           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3136               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3137         {
3138           error ("invalid argument to gimple call");
3139           debug_generic_expr (arg);
3140         }
3141     }
3142
3143   return false;
3144 }
3145
3146 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3147    the operands OP0 and OP1.  */
3148
3149 static bool
3150 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3151 {
3152   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3153   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3154
3155   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3156     {
3157       error ("invalid operands in gimple comparison");
3158       return true;
3159     }
3160
3161   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3162      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3163      we require that either the first operand is trivially
3164      convertible into the second, or the other way around.
3165      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3166      Because we special-case pointers to void we allow
3167      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3168   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3169        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3170        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3171            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3172            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3173       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3174     {
3175       error ("type mismatch in comparison expression");
3176       debug_generic_expr (type);
3177       debug_generic_expr (op0_type);
3178       debug_generic_expr (op1_type);
3179       return true;
3180     }
3181
3182   return false;
3183 }
3184
3185 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3186    Returns true if anything is wrong.  */
3187
3188 static bool
3189 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3190 {
3191   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3192   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3193   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3194   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3195   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3196
3197   if (!is_gimple_reg (lhs)
3198       && !(optimize == 0
3199            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3200     {
3201       error ("non-register as LHS of unary operation");
3202       return true;
3203     }
3204
3205   if (!is_gimple_val (rhs1))
3206     {
3207       error ("invalid operand in unary operation");
3208       return true;
3209     }
3210
3211   /* First handle conversions.  */
3212   switch (rhs_code)
3213     {
3214     CASE_CONVERT:
3215       {
3216         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3217            there is no sign or zero extension involved.
3218            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3219            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3220            to sizetype.  */
3221         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3222              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3223              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3224                  || rhs1_type == sizetype))
3225             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3226                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3227                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3228                     || lhs_type == sizetype)))
3229           return false;
3230
3231         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3232         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3233              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3234             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3235                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3236           return false;
3237
3238         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3239            same kind.  */
3240         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3241           {
3242             error ("invalid types in nop conversion");
3243             debug_generic_expr (lhs_type);
3244             debug_generic_expr (rhs1_type);
3245             return true;
3246           }
3247
3248         return false;
3249       }
3250
3251     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3252       {
3253         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3254             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3255                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3256           {
3257             error ("invalid types in address space 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 FIXED_CONVERT_EXPR:
3267       {
3268         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3269             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3270           {
3271             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3272             debug_generic_expr (lhs_type);
3273             debug_generic_expr (rhs1_type);
3274             return true;
3275           }
3276
3277         return false;
3278       }
3279
3280     case FLOAT_EXPR:
3281       {
3282         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3283           {
3284             error ("invalid types in conversion to floating point");
3285             debug_generic_expr (lhs_type);
3286             debug_generic_expr (rhs1_type);
3287             return true;
3288           }
3289
3290         return false;
3291       }
3292
3293     case FIX_TRUNC_EXPR:
3294       {
3295         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3296           {
3297             error ("invalid types in conversion to integer");
3298             debug_generic_expr (lhs_type);
3299             debug_generic_expr (rhs1_type);
3300             return true;
3301           }
3302
3303         return false;
3304       }
3305
3306     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3307     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3308     case REDUC_MAX_EXPR:
3309     case REDUC_MIN_EXPR:
3310     case REDUC_PLUS_EXPR:
3311     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3312     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3313       /* FIXME.  */
3314       return false;
3315
3316     case TRUTH_NOT_EXPR:
3317     case NEGATE_EXPR:
3318     case ABS_EXPR:
3319     case BIT_NOT_EXPR:
3320     case PAREN_EXPR:
3321     case NON_LVALUE_EXPR:
3322     case CONJ_EXPR:
3323       break;
3324
3325     default:
3326       gcc_unreachable ();
3327     }
3328
3329   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3330   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3331     {
3332       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3333       debug_generic_expr (lhs_type);
3334       debug_generic_expr (rhs1_type);
3335       return true;
3336     }
3337
3338   return false;
3339 }
3340
3341 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3342    Returns true if anything is wrong.  */
3343
3344 static bool
3345 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3346 {
3347   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3348   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3349   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3350   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3351   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3352   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3353   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3354
3355   if (!is_gimple_reg (lhs)
3356       && !(optimize == 0
3357            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3358     {
3359       error ("non-register as LHS of binary operation");
3360       return true;
3361     }
3362
3363   if (!is_gimple_val (rhs1)
3364       || !is_gimple_val (rhs2))
3365     {
3366       error ("invalid operands in binary operation");
3367       return true;
3368     }
3369
3370   /* First handle operations that involve different types.  */
3371   switch (rhs_code)
3372     {
3373     case COMPLEX_EXPR:
3374       {
3375         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3376             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3377                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3378             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3379                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3380           {
3381             error ("type mismatch in complex expression");
3382             debug_generic_expr (lhs_type);
3383             debug_generic_expr (rhs1_type);
3384             debug_generic_expr (rhs2_type);
3385             return true;
3386           }
3387
3388         return false;
3389       }
3390
3391     case LSHIFT_EXPR:
3392     case RSHIFT_EXPR:
3393     case LROTATE_EXPR:
3394     case RROTATE_EXPR:
3395       {
3396         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3397            types and integer vector types.  */
3398         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3399              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3400              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3401                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3402             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3403                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3404                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3405                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3406                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3407                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3408             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3409           {
3410             error ("type mismatch in shift expression");
3411             debug_generic_expr (lhs_type);
3412             debug_generic_expr (rhs1_type);
3413             debug_generic_expr (rhs2_type);
3414             return true;
3415           }
3416
3417         return false;
3418       }
3419
3420     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3421     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3422       {
3423         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3424             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3425                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3426                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3427             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3428                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3429                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3430             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3431           {
3432             error ("type mismatch in vector shift expression");
3433             debug_generic_expr (lhs_type);
3434             debug_generic_expr (rhs1_type);
3435             debug_generic_expr (rhs2_type);
3436             return true;
3437           }
3438         /* For shifting a vector of floating point components we
3439            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3440         if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3441             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3442                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3443                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3444           {
3445             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3446             return true;
3447           }
3448
3449         return false;
3450       }
3451
3452     case PLUS_EXPR:
3453     case MINUS_EXPR:
3454       {
3455         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3456            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3457            intended.  */
3458         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3459             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3460           {
3461             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3462                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3463               {
3464                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3465                 return true;
3466               }
3467             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3468             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3469             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3470             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3471                the pointer to 2nd place.  */
3472             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3473               {
3474                 tree tem = rhs1_type;
3475                 rhs1_type = rhs2_type;
3476                 rhs2_type = tem;
3477               }
3478             goto do_pointer_plus_expr_check;
3479           }
3480         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3481             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3482             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3483           {
3484             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3485             return true;
3486           }
3487
3488         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3489         break;
3490       }
3491
3492     case POINTER_PLUS_EXPR:
3493       {
3494 do_pointer_plus_expr_check:
3495         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3496             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3497             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3498           {
3499             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3500             debug_generic_stmt (lhs_type);
3501             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3502             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3503             return true;
3504           }
3505
3506         return false;
3507       }
3508
3509     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3510     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3511       gcc_unreachable ();
3512
3513     case TRUTH_AND_EXPR:
3514     case TRUTH_OR_EXPR:
3515     case TRUTH_XOR_EXPR:
3516       {
3517         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3518         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3519             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3520             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3521           {
3522             error ("type mismatch in binary truth expression");
3523             debug_generic_expr (lhs_type);
3524             debug_generic_expr (rhs1_type);
3525             debug_generic_expr (rhs2_type);
3526             return true;
3527           }
3528
3529         return false;
3530       }
3531
3532     case LT_EXPR:
3533     case LE_EXPR:
3534     case GT_EXPR:
3535     case GE_EXPR:
3536     case EQ_EXPR:
3537     case NE_EXPR:
3538     case UNORDERED_EXPR:
3539     case ORDERED_EXPR:
3540     case UNLT_EXPR:
3541     case UNLE_EXPR:
3542     case UNGT_EXPR:
3543     case UNGE_EXPR:
3544     case UNEQ_EXPR:
3545     case LTGT_EXPR:
3546       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3547          connected to the operand types.  */
3548       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3549
3550     case WIDEN_MULT_EXPR:
3551       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3552         return true;
3553       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type))
3554               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3555
3556     case WIDEN_SUM_EXPR:
3557     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3558     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3559     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3560     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3561     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3562     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3563     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3564     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3565     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3566       /* FIXME.  */
3567       return false;
3568
3569     case MULT_EXPR:
3570     case TRUNC_DIV_EXPR:
3571     case CEIL_DIV_EXPR:
3572     case FLOOR_DIV_EXPR:
3573     case ROUND_DIV_EXPR:
3574     case TRUNC_MOD_EXPR:
3575     case CEIL_MOD_EXPR:
3576     case FLOOR_MOD_EXPR:
3577     case ROUND_MOD_EXPR:
3578     case RDIV_EXPR:
3579     case EXACT_DIV_EXPR:
3580     case MIN_EXPR:
3581     case MAX_EXPR:
3582     case BIT_IOR_EXPR:
3583     case BIT_XOR_EXPR:
3584     case BIT_AND_EXPR:
3585       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3586       break;
3587
3588     default:
3589       gcc_unreachable ();
3590     }
3591
3592   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3593       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3594     {
3595       error ("type mismatch in binary expression");
3596       debug_generic_stmt (lhs_type);
3597       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3598       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3599       return true;
3600     }
3601
3602   return false;
3603 }
3604
3605 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3606    Returns true if anything is wrong.  */
3607
3608 static bool
3609 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3610 {
3611   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3612   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3613   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3614   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3615   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3616   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3617   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3618   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3619   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3620
3621   if (!is_gimple_reg (lhs)
3622       && !(optimize == 0
3623            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3624     {
3625       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3626       return true;
3627     }
3628
3629   if (!is_gimple_val (rhs1)
3630       || !is_gimple_val (rhs2)
3631       || !is_gimple_val (rhs3))
3632     {
3633       error ("invalid operands in ternary operation");
3634       return true;
3635     }
3636
3637   /* First handle operations that involve different types.  */
3638   switch (rhs_code)
3639     {
3640     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3641     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3642       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3643            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3644           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3645           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3646           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type)
3647           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3648         {
3649           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3650           debug_generic_expr (lhs_type);
3651           debug_generic_expr (rhs1_type);
3652           debug_generic_expr (rhs2_type);
3653           debug_generic_expr (rhs3_type);
3654           return true;
3655         }
3656       break;
3657
3658     default:
3659       gcc_unreachable ();
3660     }
3661   return false;
3662 }
3663
3664 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3665    Returns true if anything is wrong.  */
3666
3667 static bool
3668 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3669 {
3670   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3671   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3672   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3673   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3674   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3675   bool res = false;
3676
3677   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3678     {
3679       error ("non-trivial conversion at assignment");
3680       debug_generic_expr (lhs_type);
3681       debug_generic_expr (rhs1_type);
3682       return true;
3683     }
3684
3685   if (handled_component_p (lhs))
3686     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3687
3688   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3689   switch (rhs_code)
3690     {
3691     case ADDR_EXPR:
3692       {
3693         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3694         if (!is_gimple_addressable (op))
3695           {
3696             error ("invalid operand in unary expression");
3697             return true;
3698           }
3699
3700         if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (op), TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3701             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3702                                                           TREE_TYPE (op)))
3703           {
3704             error ("type mismatch in address expression");
3705             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3706             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3707             return true;
3708           }
3709
3710         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3711       }
3712
3713     /* tcc_reference  */
3714     case INDIRECT_REF:
3715       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3716       return true;
3717
3718     case COMPONENT_REF:
3719     case BIT_FIELD_REF:
3720     case ARRAY_REF:
3721     case ARRAY_RANGE_REF:
3722     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3723     case REALPART_EXPR:
3724     case IMAGPART_EXPR:
3725     case TARGET_MEM_REF:
3726     case MEM_REF:
3727       if (!is_gimple_reg (lhs)
3728           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3729         {
3730           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3731           debug_generic_stmt (lhs);
3732           debug_generic_stmt (rhs1);
3733           return true;
3734         }
3735       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3736
3737     /* tcc_constant  */
3738     case SSA_NAME:
3739     case INTEGER_CST:
3740     case REAL_CST:
3741     case FIXED_CST:
3742     case COMPLEX_CST:
3743     case VECTOR_CST:
3744     case STRING_CST:
3745       return res;
3746
3747     /* tcc_declaration  */
3748     case CONST_DECL:
3749       return res;
3750     case VAR_DECL:
3751     case PARM_DECL:
3752       if (!is_gimple_reg (lhs)
3753           && !is_gimple_reg (rhs1)
3754           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3755         {
3756           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3757           debug_generic_stmt (lhs);
3758           debug_generic_stmt (rhs1);
3759           return true;
3760         }
3761       return res;
3762
3763     case COND_EXPR:
3764       if (!is_gimple_reg (lhs)
3765           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 0))
3766               && !COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (rhs1, 0)))
3767           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 1))
3768               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 1)))
3769           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 2))
3770               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 2))))
3771         {
3772           error ("invalid COND_EXPR in gimple assignment");
3773           debug_generic_stmt (rhs1);
3774           return true;
3775         }
3776       return res;
3777
3778     case CONSTRUCTOR:
3779     case OBJ_TYPE_REF:
3780     case ASSERT_EXPR:
3781     case WITH_SIZE_EXPR:
3782     case POLYNOMIAL_CHREC:
3783     case DOT_PROD_EXPR:
3784     case VEC_COND_EXPR:
3785     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3786       /* FIXME.  */
3787       return res;
3788
3789     default:;
3790     }
3791
3792   return res;
3793 }
3794
3795 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3796    is a problem, otherwise false.  */
3797
3798 static bool
3799 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3800 {
3801   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3802     {
3803     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3804       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3805
3806     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3807       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3808
3809     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3810       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3811
3812     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3813       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3814
3815     default:
3816       gcc_unreachable ();
3817     }
3818 }
3819
3820 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3821    is a problem, otherwise false.  */
3822
3823 static bool
3824 verify_gimple_return (gimple stmt)
3825 {
3826   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3827   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3828
3829   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3830      return values from the original source.  */
3831   if (op == NULL)
3832     return false;
3833
3834   if (!is_gimple_val (op)
3835       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3836     {
3837       error ("invalid operand in return statement");
3838       debug_generic_stmt (op);
3839       return true;
3840     }
3841
3842   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3843        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3844       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3845           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3846           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3847     op = TREE_TYPE (op);
3848
3849   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3850     {
3851       error ("invalid conversion in return statement");
3852       debug_generic_stmt (restype);
3853       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3854       return true;
3855     }
3856
3857   return false;
3858 }
3859
3860
3861 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3862    is a problem, otherwise false.  */
3863
3864 static bool
3865 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3866 {
3867   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3868
3869   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3870      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3871   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3872       && (!is_gimple_val (dest)
3873           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3874     {
3875       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3876       return true;
3877     }
3878
3879   return false;
3880 }
3881
3882 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3883    is a problem, otherwise false.  */
3884
3885 static bool
3886 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3887 {
3888   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3889     {
3890       error ("invalid operand to switch statement");
3891       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3892       return true;
3893     }
3894
3895   return false;
3896 }
3897
3898
3899 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3900    and false otherwise.  */
3901
3902 static bool
3903 verify_gimple_phi (gimple stmt)
3904 {
3905   tree type = TREE_TYPE (gimple_phi_result (stmt));
3906   unsigned i;
3907
3908   if (TREE_CODE (gimple_phi_result (stmt)) != SSA_NAME)
3909     {
3910       error ("Invalid PHI result");
3911       return true;
3912     }
3913
3914   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3915     {
3916       tree arg = gimple_phi_arg_def (stmt, i);
3917       if ((is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3918            && !is_gimple_val (arg))
3919           || (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3920               && !is_gimple_addressable (arg)))
3921         {
3922           error ("Invalid PHI argument");
3923           debug_generic_stmt (arg);
3924           return true;
3925         }
3926       if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (arg)))
3927         {
3928           error ("Incompatible types in PHI argument %u", i);
3929           debug_generic_stmt (type);
3930           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (arg));
3931           return true;
3932         }
3933     }
3934
3935   return false;
3936 }
3937
3938
3939 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3940    Returns true if anything is wrong.  */
3941
3942 static bool
3943 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3944 {
3945   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3946      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3947      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3948      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3949      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3950      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3951   return false;
3952 }
3953
3954
3955 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3956    error, otherwise false.  */
3957
3958 static bool
3959 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3960 {
3961   switch (gimple_code (stmt))
3962     {
3963     case GIMPLE_ASSIGN:
3964       return verify_gimple_assign (stmt);
3965
3966     case GIMPLE_LABEL:
3967       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
3968
3969     case GIMPLE_CALL:
3970       return verify_gimple_call (stmt);
3971
3972     case GIMPLE_COND:
3973       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
3974         {
3975           error ("invalid comparison code in gimple cond");
3976           return true;
3977         }
3978       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
3979             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
3980           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
3981                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
3982         {
3983           error ("invalid labels in gimple cond");
3984           return true;
3985         }
3986           
3987       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
3988                                        gimple_cond_lhs (stmt),
3989                                        gimple_cond_rhs (stmt));
3990
3991     case GIMPLE_GOTO:
3992       return verify_gimple_goto (stmt);
3993
3994     case GIMPLE_SWITCH:
3995       return verify_gimple_switch (stmt);
3996
3997     case GIMPLE_RETURN:
3998       return verify_gimple_return (stmt);
3999
4000     case GIMPLE_ASM:
4001       return false;
4002
4003     case GIMPLE_PHI:
4004       return verify_gimple_phi (stmt);
4005
4006     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4007     case GIMPLE_NOP:
4008     case GIMPLE_PREDICT:
4009     case GIMPLE_RESX:
4010     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4011     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4012       return false;
4013
4014     CASE_GIMPLE_OMP:
4015       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4016          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4017          non-gimple expressions when the main index variable has had
4018          its address taken.  This does not affect the loop itself
4019          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4020          how to setup the parallel iteration.  */
4021       return false;
4022
4023     case GIMPLE_DEBUG:
4024       return verify_gimple_debug (stmt);
4025
4026     default:
4027       gcc_unreachable ();
4028     }
4029 }
4030
4031 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4032
4033 static bool
4034 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
4035 {
4036   gimple_stmt_iterator ittr;
4037   bool err = false;
4038
4039   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4040     {
4041       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4042
4043       switch (gimple_code (stmt))
4044         {
4045         case GIMPLE_BIND:
4046           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4047           break;
4048
4049         case GIMPLE_TRY:
4050           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4051           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4052           break;
4053
4054         case GIMPLE_EH_FILTER:
4055           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4056           break;
4057
4058         case GIMPLE_CATCH:
4059           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4060           break;
4061
4062         default:
4063           {
4064             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
4065             if (err2)
4066               debug_gimple_stmt (stmt);
4067             err |= err2;
4068           }
4069         }
4070     }
4071
4072   return err;
4073 }
4074
4075
4076 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4077
4078 void
4079 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
4080 {
4081   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
4082     internal_error ("verify_gimple failed");
4083 }
4084
4085
4086 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4087    TODO: Implement type checking.  */
4088
4089 static bool
4090 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
4091 {
4092   tree addr;
4093   struct walk_stmt_info wi;
4094   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
4095   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
4096   int lp_nr;
4097
4098   if (is_gimple_omp (stmt))
4099     {
4100       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4101          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4102          non-gimple expressions when the main index variable has had
4103          its address taken.  This does not affect the loop itself
4104          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4105          how to setup the parallel iteration.  */
4106       return false;
4107     }
4108
4109   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
4110      didn't see a function declaration before the call.  */
4111   if (is_gimple_call (stmt))
4112     {
4113       tree decl;
4114
4115       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
4116         {
4117           error ("invalid function in call statement");
4118           return true;
4119         }
4120
4121       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
4122       if (decl
4123           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4124           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
4125           && (!DECL_PURE_P (decl))
4126           && (!TREE_READONLY (decl)))
4127         {
4128           error ("invalid pure const state for function");
4129           return true;
4130         }
4131     }
4132
4133   if (is_gimple_debug (stmt))
4134     return false;
4135
4136   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4137   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
4138   if (addr)
4139     {
4140       debug_generic_expr (addr);
4141       inform (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), "in statement");
4142       debug_gimple_stmt (stmt);
4143       return true;
4144     }
4145
4146   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4147      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4148      have optimizations that simplify statements such that we prove
4149      that they cannot throw, that we update other data structures
4150      to match.  */
4151   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4152   if (lp_nr != 0)
4153     {
4154       if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4155         {
4156           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4157           goto fail;
4158         }
4159       else if (lp_nr > 0 && !last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
4160         {
4161           error ("statement marked for throw in middle of block");
4162           goto fail;
4163         }
4164     }
4165
4166   return false;
4167
4168  fail:
4169   debug_gimple_stmt (stmt);
4170   return true;
4171 }
4172
4173
4174 /* Return true when the T can be shared.  */
4175
4176 bool
4177 tree_node_can_be_shared (tree t)
4178 {
4179   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4180       || is_gimple_min_invariant (t)
4181       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4182       || t == error_mark_node
4183       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4184     return true;
4185
4186   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4187     return true;
4188
4189   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4190            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4191          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4192          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4193          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4194     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4195
4196   if (DECL_P (t))
4197     return true;
4198
4199   return false;
4200 }
4201
4202
4203 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4204
4205 static tree
4206 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4207 {
4208   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4209   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4210
4211   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4212     {
4213       *walk_subtrees = false;
4214       return NULL;
4215     }
4216
4217   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4218     return *tp;
4219
4220   return NULL;
4221 }
4222
4223
4224 static bool eh_error_found;
4225 static int
4226 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4227 {
4228   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4229   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4230
4231   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4232     {
4233       error ("Dead STMT in EH table");
4234       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4235       eh_error_found = true;
4236     }
4237   return 1;
4238 }
4239
4240
4241 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
4242
4243 DEBUG_FUNCTION void
4244 verify_stmts (void)
4245 {
4246   basic_block bb;
4247   gimple_stmt_iterator gsi;
4248   bool err = false;
4249   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4250   tree addr;
4251   struct walk_stmt_info wi;
4252
4253   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4254   visited = pointer_set_create ();
4255   visited_stmts = pointer_set_create ();
4256
4257   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4258   wi.info = (void *) visited;
4259
4260   FOR_EACH_BB (bb)
4261     {
4262       gimple phi;
4263       size_t i;
4264
4265       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4266         {
4267           phi = gsi_stmt (gsi);
4268           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4269           if (gimple_bb (phi) != bb)
4270             {
4271               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4272               err |= true;
4273             }
4274
4275           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4276             {
4277               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4278               tree addr;
4279
4280               if (!t)
4281                 {
4282                   error ("missing PHI def");
4283                   debug_gimple_stmt (phi);
4284                   err |= true;
4285                   continue;
4286                 }
4287               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4288                  are not considered gimple values.  */
4289               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4290                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4291                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4292                 {
4293                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4294                   debug_gimple_stmt (phi);
4295                   debug_generic_expr (t);
4296                   err |= true;
4297                 }
4298
4299               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4300               if (addr)
4301                 {
4302                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4303                   debug_gimple_stmt (phi);
4304                   debug_generic_expr (addr);
4305                   err |= true;
4306                 }
4307             }
4308
4309 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4310           if (verify_gimple_phi (phi))
4311             {
4312               debug_gimple_stmt (phi);
4313               err |= true;
4314             }
4315 #endif
4316         }
4317
4318       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4319         {
4320           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4321
4322           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4323               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4324             {
4325               error ("invalid GIMPLE statement");
4326               debug_gimple_stmt (stmt);
4327               err |= true;
4328             }
4329
4330           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4331
4332           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4333             {
4334               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4335               debug_gimple_stmt (stmt);
4336               err |= true;
4337             }
4338
4339           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4340             {
4341               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4342               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4343
4344               if (uid == -1
4345                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4346                 {
4347                   error ("incorrect entry in label_to_block_map");
4348                   err |= true;
4349                 }
4350
4351               uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4352               if (uid)
4353                 {
4354                   eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4355                   if (decl != lp->post_landing_pad)
4356                     {
4357                       error ("incorrect setting of landing pad number");
4358                       err |= true;
4359                     }
4360                 }
4361             }
4362
4363           err |= verify_stmt (&gsi);
4364
4365 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4366           if (verify_types_in_gimple_stmt (gsi_stmt (gsi)))
4367             {
4368               debug_gimple_stmt (stmt);
4369               err |= true;
4370             }
4371 #endif
4372           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4373           if (addr)
4374             {
4375               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4376               debug_gimple_stmt (stmt);
4377               debug_generic_expr (addr);
4378               err |= true;
4379             }
4380           gsi_next (&gsi);
4381         }
4382     }
4383
4384   eh_error_found = false;
4385   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4386     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4387                    verify_eh_throw_stmt_node,
4388                    visited_stmts);
4389
4390   if (err | eh_error_found)
4391     internal_error ("verify_stmts failed");
4392
4393   pointer_set_destroy (visited);
4394   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4395   verify_histograms ();
4396   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4397 }
4398
4399
4400 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4401
4402 static int
4403 gimple_verify_flow_info (void)
4404 {
4405   int err = 0;
4406   basic_block bb;
4407   gimple_stmt_iterator gsi;
4408   gimple stmt;
4409   edge e;
4410   edge_iterator ei;
4411
4412   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4413     {
4414       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4415       err = 1;
4416     }
4417
4418   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4419     {
4420       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4421       err = 1;
4422     }
4423
4424   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4425     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4426       {
4427         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4428         err = 1;
4429       }
4430
4431   FOR_EACH_BB (bb)
4432     {
4433       bool found_ctrl_stmt = false;
4434
4435       stmt = NULL;
4436
4437       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4438       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4439         {
4440           tree label;
4441           gimple prev_stmt = stmt;
4442
4443           stmt = gsi_stmt (gsi);
4444
4445           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4446             break;
4447
4448           label = gimple_label_label (stmt);
4449           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4450             {
4451               error ("nonlocal label ");
4452               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4453               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4454                        bb->index);
4455               err = 1;
4456             }
4457
4458           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4459             {
4460               error ("EH landing pad label ");
4461               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4462               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4463                        bb->index);
4464               err = 1;
4465             }
4466
4467           if (label_to_block (label) != bb)
4468             {
4469               error ("label ");
4470               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4471               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4472                        bb->index);
4473               err = 1;
4474             }
4475
4476           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4477             {
4478               error ("label ");
4479               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4480               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4481                        bb->index);
4482               err = 1;
4483             }
4484         }
4485
4486       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4487       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4488         {
4489           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4490
4491           if (found_ctrl_stmt)
4492             {
4493               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4494                      bb->index);
4495               err = 1;
4496             }
4497
4498           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4499             found_ctrl_stmt = true;
4500
4501           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4502             {
4503               error ("label ");
4504               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4505               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4506               err = 1;
4507             }
4508         }
4509
4510       gsi = gsi_last_bb (bb);
4511       if (gsi_end_p (gsi))
4512         continue;
4513
4514       stmt = gsi_stmt (gsi);
4515
4516       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4517         continue;
4518
4519       err |= verify_eh_edges (stmt);
4520
4521       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4522         {
4523           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4524             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4525               {
4526                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4527                        bb->index);
4528                 err = 1;
4529               }
4530         }
4531
4532       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4533         {
4534           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4535              after anything else but if statement.  */
4536           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4537             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4538               {
4539                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4540                        bb->index);
4541                 err = 1;
4542               }
4543         }
4544
4545       switch (gimple_code (stmt))
4546         {
4547         case GIMPLE_COND:
4548           {
4549             edge true_edge;
4550             edge false_edge;
4551
4552             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4553
4554             if (!true_edge
4555                 || !false_edge
4556                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4557                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4558                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4559                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4560                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4561               {
4562                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4563                        bb->index);
4564                 err = 1;
4565               }
4566           }
4567           break;
4568
4569         case GIMPLE_GOTO:
4570           if (simple_goto_p (stmt))
4571             {
4572               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4573               err = 1;
4574             }
4575           else
4576             {
4577               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4578                  destination blocks have their address taken.  */
4579               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4580                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4581                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4582                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4583                   {
4584                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4585                            bb->index);
4586                     err = 1;
4587                   }
4588             }
4589           break;
4590
4591         case GIMPLE_CALL:
4592           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4593             break;
4594           /* ... fallthru ... */
4595         case GIMPLE_RETURN:
4596           if (!single_succ_p (bb)
4597               || (single_succ_edge (bb)->flags
4598                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4599                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4600             {
4601               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4602               err = 1;
4603             }
4604           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4605             {
4606               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4607                      bb->index);
4608               err = 1;
4609             }
4610           break;
4611
4612         case GIMPLE_SWITCH:
4613           {
4614             tree prev;
4615             edge e;
4616             size_t i, n;
4617
4618             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4619
4620             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4621             for (i = 0; i < n; ++i)
4622               {
4623                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4624                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4625                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4626                 label_bb->aux = (void *)1;
4627               }
4628
4629             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4630             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4631             for (i = 1; i < n; ++i)
4632               {
4633                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4634                 if (!CASE_LOW (c))
4635                   {
4636                     error ("found default case not at the start of "
4637                            "case vector");
4638                     err = 1;
4639                     continue;
4640                   }
4641                 if (CASE_LOW (prev)
4642                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4643                   {
4644                     error ("case labels not sorted: ");
4645                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4646                     fprintf (stderr," is greater than ");
4647                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4648                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4649                     err = 1;
4650                   }
4651                 prev = c;
4652               }
4653             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4654                never be executed.  So do not verify there always exists
4655                a default case here.  */
4656
4657             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4658               {
4659                 if (!e->dest->aux)
4660                   {
4661                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4662                            bb->index, e->dest->index);
4663                     err = 1;
4664                   }
4665
4666                 e->dest->aux = (void *)2;
4667                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4668                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4669                   {
4670                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4671                            bb->index);
4672                     err = 1;
4673                   }
4674               }
4675
4676             /* Check that we have all of them.  */
4677             for (i = 0; i < n; ++i)
4678               {
4679                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4680                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4681
4682                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4683                   {
4684                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4685                     err = 1;
4686                   }
4687               }
4688
4689             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4690               e->dest->aux = (void *)0;
4691           }
4692           break;
4693
4694         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4695           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4696           break;
4697
4698         default:
4699           break;
4700         }
4701     }
4702
4703   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4704     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4705
4706   return err;
4707 }
4708
4709
4710 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4711    by edge FALLTHRU.  */
4712
4713 static void
4714 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4715 {
4716   edge e;
4717   edge_iterator ei;
4718   basic_block dummy, bb;
4719   tree var;
4720   gimple_stmt_iterator gsi;
4721
4722   dummy = fallthru->src;
4723   bb = fallthru->dest;
4724
4725   if (single_pred_p (bb))
4726     return;
4727
4728   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4729      start of BB.  */
4730   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4731     {
4732       gimple phi, new_phi;
4733
4734       phi = gsi_stmt (gsi);
4735       var = gimple_phi_result (phi);
4736       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4737       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4738       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4739       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4740                    UNKNOWN_LOCATION);
4741     }
4742
4743   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4744   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4745     {
4746       if (e == fallthru)
4747         continue;
4748
4749       flush_pending_stmts (e);
4750     }
4751 }
4752
4753
4754 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4755    Create one if it doesn't exist.  */
4756
4757 tree
4758 gimple_block_label (basic_block bb)
4759 {
4760   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4761   bool first = true;
4762   tree label;
4763   gimple stmt;
4764
4765   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4766     {
4767       stmt = gsi_stmt (i);
4768       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4769         break;
4770       label = gimple_label_label (stmt);
4771       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4772         {
4773           if (!first)
4774             gsi_move_before (&i, &s);
4775           return label;
4776         }
4777     }
4778
4779   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4780   stmt = gimple_build_label (label);
4781   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4782   return label;
4783 }
4784
4785
4786 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4787    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4788    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4789    parameters and return values are equivalent to
4790    redirect_edge_and_branch.  */
4791
4792 static edge
4793 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4794 {
4795   basic_block src = e->src;
4796   gimple_stmt_iterator i;
4797   gimple stmt;
4798
4799   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4800      two edges.  */
4801   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4802       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4803          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4804       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4805     return NULL;
4806
4807   i = gsi_last_bb (src);
4808   if (gsi_end_p (i))
4809     return NULL;
4810
4811   stmt = gsi_stmt (i);
4812
4813   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4814     {
4815       gsi_remove (&i, true);
4816       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4817       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4818       return e;
4819     }
4820
4821   return NULL;
4822 }
4823
4824
4825 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4826    edge representing the redirected branch.  */
4827
4828 static edge
4829 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4830 {
4831   basic_block bb = e->src;
4832   gimple_stmt_iterator gsi;
4833   edge ret;
4834   gimple stmt;
4835
4836   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4837     return NULL;
4838
4839   if (e->dest == dest)
4840     return NULL;
4841
4842   if (e->flags & EDGE_EH)
4843     return redirect_eh_edge (e, dest);
4844
4845   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4846     {
4847       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4848       if (ret)
4849         return ret;
4850     }
4851
4852   gsi = gsi_last_bb (bb);
4853   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4854
4855   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4856     {
4857     case GIMPLE_COND:
4858       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4859       break;
4860
4861     case GIMPLE_GOTO:
4862       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4863          simple ones should be represented implicitly.  */
4864       gcc_unreachable ();
4865
4866     case GIMPLE_SWITCH:
4867       {
4868         tree label = gimple_block_label (dest);
4869         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4870
4871         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4872            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4873         if (cases)
4874           {
4875             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4876             tree last, first;
4877
4878             first = cases;
4879             while (cases)
4880               {
4881                 last = cases;
4882                 CASE_LABEL (cases) = label;
4883                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4884               }
4885
4886             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4887                to move all the cases associated with E to E2.  */
4888             if (e2)
4889               {
4890                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4891
4892                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4893                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4894               }
4895             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4896           }
4897         else
4898           {
4899             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4900
4901             for (i = 0; i < n; i++)
4902               {
4903                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4904                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4905                   CASE_LABEL (elt) = label;
4906               }
4907           }
4908       }
4909       break;
4910
4911     case GIMPLE_ASM:
4912       {
4913         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4914         tree label = NULL;
4915
4916         for (i = 0; i < n; ++i)
4917           {
4918             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4919             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4920               {
4921                 if (!label)
4922                   label = gimple_block_label (dest);
4923                 TREE_VALUE (cons) = label;
4924               }
4925           }
4926
4927         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4928            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4929            edge.  */
4930         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4931       }
4932       break;
4933
4934     case GIMPLE_RETURN:
4935       gsi_remove (&gsi, true);
4936       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4937       break;
4938
4939     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4940     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4941     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4942     case GIMPLE_OMP_FOR:
4943       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4944       break;
4945
4946     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4947       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4948         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4949       break;
4950
4951     default:
4952       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4953          do anything besides redirecting it.  */
4954       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4955       break;
4956     }
4957
4958   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4959
4960   /* Now update the edges in the CFG.  */
4961   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4962
4963   return e;
4964 }
4965
4966 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4967    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4968
4969 static bool
4970 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4971 {
4972   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4973     return false;
4974
4975   return true;
4976 }
4977
4978 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4979
4980 static basic_block
4981 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4982 {
4983   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4984   gcc_assert (e);
4985
4986   return NULL;
4987 }
4988
4989
4990 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4991    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4992
4993 static basic_block
4994 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4995 {
4996   gimple_stmt_iterator gsi;
4997   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4998   gimple act;
4999   gimple_seq list;
5000   basic_block new_bb;
5001   edge e;
5002   edge_iterator ei;
5003
5004   new_bb = create_empty_bb (bb);
5005
5006   /* Redirect the outgoing edges.  */
5007   new_bb->succs = bb->succs;
5008   bb->succs = NULL;
5009   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5010     e->src = new_bb;
5011
5012   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5013     stmt = NULL;
5014
5015   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5016   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5017     {
5018       act = gsi_stmt (gsi);
5019       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5020         continue;
5021
5022       if (!stmt)
5023         break;
5024
5025       if (stmt == act)
5026         {
5027           gsi_next (&gsi);
5028           break;
5029         }
5030     }
5031
5032   if (gsi_end_p (gsi))
5033     return new_bb;
5034
5035   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5036      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5037      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5038      sadly.)  */
5039   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5040   set_bb_seq (new_bb, list);
5041   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5042        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5043     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5044
5045   return new_bb;
5046 }
5047
5048
5049 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5050
5051 static bool
5052 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5053 {
5054   if (bb->prev_bb == after)
5055     return true;
5056
5057   unlink_block (bb);
5058   link_block (bb, after);
5059
5060   return true;
5061 }
5062
5063
5064 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5065
5066 static bool
5067 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5068 {
5069   return true;
5070 }
5071
5072 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5073    preserve SSA form.  */
5074
5075 static basic_block
5076 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5077 {
5078   basic_block new_bb;
5079   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5080   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5081   gimple phi, stmt, copy;
5082
5083   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5084
5085   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5086      the incoming edges have not been setup yet.  */
5087   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5088     {
5089       phi = gsi_stmt (gsi);
5090       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5091       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5092                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5093     }
5094
5095   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5096   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5097     {
5098       def_operand_p def_p;
5099       ssa_op_iter op_iter;
5100
5101       stmt = gsi_stmt (gsi);
5102       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5103         continue;
5104
5105       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5106          operands.  */
5107       copy = gimple_copy (stmt);
5108       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5109
5110       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5111       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5112
5113       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5114          add replacement mappings for each new name.  */
5115       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5116         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5117     }
5118
5119   return new_bb;
5120 }
5121
5122 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5123
5124 static void
5125 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5126 {
5127   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5128   edge e;
5129   edge_iterator ei;
5130   gimple phi, phi_copy;
5131   tree def;
5132   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5133
5134   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5135     return;
5136
5137   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5138
5139   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5140     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5141   else
5142     dest = e_copy->dest;
5143
5144   e = find_edge (bb, dest);
5145   if (!e)
5146     {
5147       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5148          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5149          duplicated block whose original was dest.  */
5150       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5151         {
5152           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5153               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5154             break;
5155         }
5156
5157       gcc_assert (e != NULL);
5158     }
5159
5160   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5161        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5162        !gsi_end_p (psi);
5163        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5164     {
5165       phi = gsi_stmt (psi);
5166       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5167       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5168       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5169                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5170     }
5171 }
5172
5173
5174 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5175    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5176    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5177
5178 void
5179 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5180 {
5181   edge e_copy;
5182   edge_iterator ei;
5183
5184   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5185     {
5186       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5187     }
5188 }
5189
5190 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5191    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5192    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5193    phi node arguments for its destination.*/
5194
5195 void
5196 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5197                          edge e_copy)
5198 {
5199   unsigned i;
5200
5201   for (i = 0; i < n_region; i++)
5202     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5203
5204   for (i = 0; i < n_region; i++)
5205     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5206   if (e_copy)
5207     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5208
5209   for (i = 0; i < n_region; i++)
5210     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5211 }
5212
5213 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5214    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5215    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5216    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5217    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5218    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5219    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5220    The function returns false if it is unable to copy the region,
5221    true otherwise.  */
5222
5223 bool
5224 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5225                             basic_block *region, unsigned n_region,
5226                             basic_block *region_copy)
5227 {
5228   unsigned i;
5229   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5230   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5231   edge exit_copy;
5232   VEC (basic_block, heap) *doms;
5233   edge redirected;
5234   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5235   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5236
5237   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5238     return false;
5239
5240   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5241      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5242      it will work, but the state of structures probably will not be
5243      correct.  */
5244   for (i = 0; i < n_region; i++)
5245     {
5246       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5247          same loop.  */
5248       if (region[i]->loop_father != loop)
5249         return false;
5250
5251       if (region[i] != entry->dest
5252           && region[i] == loop->header)
5253         return false;
5254     }
5255
5256   set_loop_copy (loop, loop);
5257
5258   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5259      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5260   if (loop->header == entry->dest)
5261     {
5262       copying_header = true;
5263       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5264
5265       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5266         return false;
5267
5268       for (i = 0; i < n_region; i++)
5269         if (region[i] != exit->src
5270             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5271           return false;
5272     }
5273
5274   if (!region_copy)
5275     {
5276       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5277       free_region_copy = true;
5278     }
5279
5280   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5281
5282   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5283      inside.  */
5284   doms = NULL;
5285   initialize_original_copy_tables ();
5286
5287   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5288
5289   if (entry->dest->count)
5290     {
5291       total_count = entry->dest->count;
5292       entry_count = entry->count;
5293       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5294          frequencies.  */
5295       if (entry_count > total_count)
5296         entry_count = total_count;
5297     }
5298   else
5299     {
5300       total_freq = entry->dest->frequency;
5301       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5302       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5303          frequencies.  */
5304       if (total_freq == 0)
5305         total_freq = 1;
5306       else if (entry_freq > total_freq)
5307         entry_freq = total_freq;
5308     }
5309
5310   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5311             split_edge_bb_loc (entry));
5312   if (total_count)
5313     {
5314       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5315                                        total_count - entry_count,
5316                                        total_count);
5317       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5318                                        total_count);
5319     }
5320   else
5321     {
5322       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5323                                  total_freq);
5324       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5325     }
5326
5327   if (copying_header)
5328     {
5329       loop->header = exit->dest;
5330       loop->latch = exit->src;
5331     }
5332
5333   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5334   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5335   gcc_assert (redirected != NULL);
5336   flush_pending_stmts (entry);
5337
5338   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5339      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5340      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5341      well.  */
5342   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5343   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5344   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5345   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5346
5347   /* Add the other PHI node arguments.  */
5348   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5349
5350   /* Update the SSA web.  */
5351   update_ssa (TODO_update_ssa);
5352
5353   if (free_region_copy)
5354     free (region_copy);
5355
5356   free_original_copy_tables ();
5357   return true;
5358 }
5359
5360 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5361    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5362    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5363    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5364    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5365    otherwise.
5366
5367    For example,
5368
5369    some_code;
5370    if (cond)
5371      A;
5372    else
5373      B;
5374
5375    is transformed to
5376
5377    if (cond)
5378      {
5379        some_code;
5380        A;
5381      }
5382    else
5383      {
5384        some_code;
5385        B;
5386      }
5387 */
5388
5389 bool
5390 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5391                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5392                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5393 {
5394   unsigned i;
5395   bool free_region_copy = false;
5396   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5397   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5398   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5399   VEC (basic_block, heap) *doms;
5400   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5401   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5402   edge exits[2], nexits[2], e;
5403   gimple_stmt_iterator gsi,gsi1;
5404   gimple cond_stmt;
5405   edge sorig, snew;
5406   basic_block exit_bb;
5407   basic_block iters_bb;
5408   tree new_rhs;
5409   gimple_stmt_iterator psi;
5410   gimple phi;
5411   tree def;
5412
5413   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5414   exits[0] = exit;
5415   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5416
5417   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5418     return false;
5419
5420   initialize_original_copy_tables ();
5421   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5422   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5423
5424   if (!region_copy)
5425     {
5426       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5427       free_region_copy = true;
5428     }
5429
5430   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5431
5432   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5433      inside.  */
5434   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5435
5436   if (exit->src->count)
5437     {
5438       total_count = exit->src->count;
5439       exit_count = exit->count;
5440       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5441          frequencies.  */
5442       if (exit_count > total_count)
5443         exit_count = total_count;
5444     }
5445   else
5446     {
5447       total_freq = exit->src->frequency;
5448       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5449       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5450          frequencies.  */
5451       if (total_freq == 0)
5452         total_freq = 1;
5453       if (exit_freq > total_freq)
5454         exit_freq = total_freq;
5455     }
5456
5457   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5458             split_edge_bb_loc (exit));
5459   if (total_count)
5460     {
5461       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5462                                        total_count - exit_count,
5463                                        total_count);
5464       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5465                                        total_count);
5466     }
5467   else
5468     {
5469       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5470                                  total_freq);
5471       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5472     }
5473
5474   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5475   entry_bb = entry->dest;
5476   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5477   if (!last_stmt (entry->src)
5478       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5479     switch_bb = entry->src;
5480   else
5481     switch_bb = split_edge (entry);
5482   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5483
5484   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5485   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5486   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5487   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5488
5489  /* If the block consisting of the exit condition has the latch as
5490     successor, then the body of the loop is executed before
5491     the exit condition is tested.  In such case, moving the
5492     condition to the entry, causes that the loop will iterate
5493     one less iteration (which is the wanted outcome, since we
5494     peel out the last iteration).  If the body is executed after
5495     the condition, moving the condition to the entry requires
5496     decrementing one iteration.  */
5497   if (exits[1]->dest == orig_loop->latch)
5498     new_rhs = gimple_cond_rhs (cond_stmt);
5499   else
5500   {
5501     new_rhs = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)),
5502                            gimple_cond_rhs (cond_stmt),
5503                            build_int_cst (TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)), 1));
5504
5505     if (TREE_CODE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)) == SSA_NAME)
5506       {
5507         iters_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5508         for (gsi1 = gsi_start_bb (iters_bb); !gsi_end_p (gsi1); gsi_next (&gsi1))
5509           if (gsi_stmt (gsi1) == SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)))
5510             break;
5511
5512         new_rhs = force_gimple_operand_gsi (&gsi1, new_rhs, true,
5513                                             NULL_TREE,false,GSI_CONTINUE_LINKING);
5514       }
5515   }
5516   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (new_rhs));
5517   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5518   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5519
5520   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5521   sorig->flags = exits[1]->flags;
5522   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5523
5524   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5525   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5526
5527   /* Add the PHI node arguments.  */
5528   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5529
5530   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5531      arguments).  */
5532   exit_bb = exit->dest;
5533
5534   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5535   PENDING_STMT (e) = NULL;
5536
5537   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5538      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5539   for (i = 0; i < n_region; i++)
5540     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5541       {
5542         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5543         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5544         PENDING_STMT (e) = NULL;
5545         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5546              !gsi_end_p (psi);
5547              gsi_next (&psi))
5548           {
5549             phi = gsi_stmt (psi);
5550             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5551             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5552           }
5553       }
5554   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5555   PENDING_STMT (e) = NULL;
5556   
5557   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5558      inside needs to update dominance info.  */
5559   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5560   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5561   /* Update the SSA web.  */
5562   update_ssa (TODO_update_ssa);
5563
5564   if (free_region_copy)
5565     free (region_copy);
5566
5567   free_original_copy_tables ();
5568   return true;
5569 }
5570
5571 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5572    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5573    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5574
5575 void
5576 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5577                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5578 {
5579   basic_block son;
5580
5581   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5582        son;
5583        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5584     {
5585       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5586       if (son != exit)
5587         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5588     }
5589 }
5590
5591 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5592    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5593
5594 static void
5595 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5596                            tree to_context)
5597 {
5598   tree t = *tp, new_t;
5599   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5600   void **loc;
5601
5602   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5603     return;
5604
5605   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5606
5607   if (!loc)
5608     {
5609       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5610
5611       if (SSA_VAR_P (t))
5612         {
5613           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5614           add_local_decl (f, new_t);
5615         }
5616       else
5617         {
5618           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5619           new_t = copy_node (t);
5620         }
5621       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5622
5623       *loc = new_t;
5624     }
5625   else
5626     new_t = (tree) *loc;
5627
5628   *tp = new_t;
5629 }
5630
5631
5632 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5633    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5634
5635 static tree
5636 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5637                   tree to_context)
5638 {
5639   void **loc;
5640   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5641
5642   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5643
5644   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5645
5646   if (!loc)
5647     {
5648       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5649
5650       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5651       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5652         add_referenced_var (decl);
5653
5654       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5655       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5656         set_default_def (decl, new_name);
5657       pop_cfun ();
5658
5659       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5660       *loc = new_name;
5661     }
5662   else
5663     new_name = (tree) *loc;
5664
5665   return new_name;
5666 }
5667
5668 struct move_stmt_d
5669 {
5670   tree orig_block;
5671   tree new_block;
5672   tree from_context;
5673   tree to_context;
5674   struct pointer_map_t *vars_map;
5675   htab_t new_label_map;
5676   struct pointer_map_t *eh_map;
5677   bool remap_decls_p;
5678 };
5679
5680 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5681    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5682    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5683
5684 static tree
5685 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5686 {
5687   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5688   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5689   tree t = *tp;
5690
5691   if (EXPR_P (t))
5692     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5693     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5694
5695   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5696     {
5697       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5698         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5699       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5700         {
5701           if (p->new_label_map)
5702             {
5703               struct tree_map in, *out;
5704               in.base.from = t;
5705               out = (struct tree_map *)
5706                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5707               if (out)
5708                 *tp = t = out->to;
5709             }
5710
5711           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5712         }
5713       else if (p->remap_decls_p)
5714         {
5715           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5716              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5717              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5718              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5719              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5720              suffice to do this for addressable variables.  */
5721           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5722                && !is_global_var (t))
5723               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5724             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5725
5726           if (SSA_VAR_P (t)
5727               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5728             {
5729               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5730               add_referenced_var (*tp);
5731               pop_cfun ();
5732             }
5733         }
5734       *walk_subtrees = 0;
5735     }
5736   else if (TYPE_P (t))
5737     *walk_subtrees = 0;
5738
5739   return NULL_TREE;
5740 }
5741
5742 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5743    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5744
5745 static int
5746 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5747 {
5748   eh_region old_r, new_r;
5749   void **slot;
5750
5751   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5752   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5753   new_r = (eh_region) *slot;
5754
5755   return new_r->index;
5756 }
5757
5758 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5759
5760 static tree
5761 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5762 {
5763   int old_nr, new_nr;
5764
5765   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5766   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5767
5768   return build_int_cst (NULL, new_nr);
5769 }
5770
5771 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5772
5773    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5774    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5775    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5776    statement.  */
5777
5778 static tree
5779 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5780              struct walk_stmt_info *wi)
5781 {
5782   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5783   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5784   tree block = gimple_block (stmt);
5785
5786   if (p->orig_block == NULL_TREE
5787       || block == p->orig_block
5788       || block == NULL_TREE)
5789     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5790 #ifdef ENABLE_CHECKING
5791   else if (block != p->new_block)
5792     {
5793       while (block && block != p->orig_block)
5794         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5795       gcc_assert (block);
5796     }
5797 #endif
5798
5799   switch (gimple_code (stmt))
5800     {
5801     case GIMPLE_CALL:
5802       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5803       {
5804         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5805         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5806           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5807             {
5808             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5809               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5810               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5811               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5812               /* FALLTHRU */
5813
5814             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5815             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5816               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5817               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5818               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5819               break;
5820
5821             default:
5822               break;
5823             }
5824       }
5825       break;
5826
5827     case GIMPLE_RESX:
5828       {
5829         int r = gimple_resx_region (stmt);
5830         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5831         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5832       }
5833       break;
5834
5835     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5836       {
5837         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5838         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5839         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5840       }
5841       break;
5842
5843     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5844     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5845       break;
5846     default:
5847       if (is_gimple_omp (stmt))
5848         {
5849           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5850              referenced in clauses and directive header belong to the
5851              parent function and should not be moved into the child
5852              function.  */
5853           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5854           p->remap_decls_p = false;
5855           *handled_ops_p = true;
5856
5857           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5858                            move_stmt_op, wi);
5859
5860           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5861         }
5862       break;
5863     }
5864
5865   return NULL_TREE;
5866 }
5867
5868 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5869    block is moved out of the original linked list and placed after
5870    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5871    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5872    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5873    updated to reflect the moved edges.
5874
5875    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5876    to record the mapping.  */
5877
5878 static void
5879 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5880                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5881                   struct move_stmt_d *d)
5882 {
5883   struct control_flow_graph *cfg;
5884   edge_iterator ei;
5885   edge e;
5886   gimple_stmt_iterator si;
5887   unsigned old_len, new_len;
5888
5889   /* Remove BB from dominance structures.  */
5890   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5891   if (current_loops)
5892     remove_bb_from_loops (bb);
5893
5894   /* Link BB to the new linked list.  */
5895   move_block_after (bb, after);
5896
5897   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5898   if (update_edge_count_p)
5899     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5900       {
5901         cfun->cfg->x_n_edges--;
5902         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5903       }
5904
5905   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5906   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5907   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5908
5909   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5910   cfg = dest_cfun->cfg;
5911   cfg->x_n_basic_blocks++;
5912   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5913     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5914
5915   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5916   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5917     {
5918       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5919       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5920                              new_len);
5921     }
5922
5923   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5924                bb->index, bb);
5925
5926   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5927   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5928     {
5929       gimple phi = gsi_stmt (si);
5930       use_operand_p use;
5931       tree op = PHI_RESULT (phi);
5932       ssa_op_iter oi;
5933
5934       if (!is_gimple_reg (op))
5935         {
5936           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5937              run for the new function, anyway).  */
5938           remove_phi_node (&si, true);
5939           continue;
5940         }
5941
5942       SET_PHI_RESULT (phi,
5943                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5944       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5945         {
5946           op = USE_FROM_PTR (use);
5947           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5948             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5949         }
5950
5951       gsi_next (&si);
5952     }
5953
5954   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5955     {
5956       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5957       struct walk_stmt_info wi;
5958
5959       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5960       wi.info = d;
5961       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5962
5963       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5964         {
5965           tree label = gimple_label_label (stmt);
5966           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5967
5968           gcc_assert (uid > -1);
5969
5970           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5971           if (old_len <= (unsigned) uid)
5972             {
5973               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5974               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5975                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5976             }
5977
5978           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5979           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5980
5981           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5982
5983           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5984             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5985         }
5986
5987       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5988       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5989
5990       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5991       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5992
5993       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5994          the current function.  */
5995       free_stmt_operands (stmt);
5996       push_cfun (dest_cfun);
5997       update_stmt (stmt);
5998       pop_cfun ();
5999     }
6000
6001   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6002     if (e->goto_locus)
6003       {
6004         tree block = e->goto_block;
6005         if (d->orig_block == NULL_TREE
6006             || block == d->orig_block)
6007           e->goto_block = d->new_block;
6008 #ifdef ENABLE_CHECKING
6009         else if (block != d->new_block)
6010           {
6011             while (block && block != d->orig_block)
6012               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6013             gcc_assert (block);
6014           }
6015 #endif
6016       }
6017 }
6018
6019 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6020    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6021
6022 static eh_region
6023 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6024                                 basic_block bb, eh_region region)
6025 {
6026   gimple_stmt_iterator si;
6027
6028   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6029     {
6030       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6031       eh_region stmt_region;
6032       int lp_nr;
6033
6034       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6035       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6036       if (stmt_region)
6037         {
6038           if (region == NULL)
6039             region = stmt_region;
6040           else if (stmt_region != region)
6041             {
6042               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6043               gcc_assert (region != NULL);
6044             }
6045         }
6046     }
6047
6048   return region;
6049 }
6050
6051 static tree
6052 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6053 {
6054   htab_t hash = (htab_t) data;
6055   struct tree_map *m;
6056   void **slot;
6057
6058   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6059
6060   m = XNEW (struct tree_map);
6061   m->hash = DECL_UID (decl);
6062   m->base.from = decl;
6063   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6064   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6065   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6066     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6067
6068   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6069   gcc_assert (*slot == NULL);
6070
6071   *slot = m;
6072
6073   return m->to;
6074 }
6075
6076 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6077    subblocks.  */
6078
6079 static void
6080 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6081                                   tree to_context)
6082 {
6083   tree *tp, t;
6084
6085   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6086     {
6087       t = *tp;
6088       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6089         continue;
6090       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6091       if (t != *tp)
6092         {
6093           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6094             {
6095               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6096               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6097             }
6098           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6099           *tp = t;
6100         }
6101     }
6102
6103   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6104     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6105 }
6106
6107 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6108    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6109    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6110    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6111
6112    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6113    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6114    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6115    dominate EXIT_BB.
6116
6117    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6118    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6119    to the new function.
6120
6121    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6122    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6123    associated with DEST_CFUN.  */
6124
6125 basic_block
6126 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6127                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6128 {
6129   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6130   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6131   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6132   struct function *saved_cfun = cfun;
6133   int *entry_flag, *exit_flag;
6134   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6135   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6136   edge e;
6137   edge_iterator ei;
6138   htab_t new_label_map;
6139   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6140   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6141   struct move_stmt_d d;
6142
6143   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6144      region.  */
6145   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6146               && (!exit_bb
6147                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6148
6149   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6150      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6151   bbs = NULL;
6152   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6153   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6154
6155   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6156      dominated by the new block.  */
6157   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6158                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6159                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6160
6161   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6162      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6163      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6164      will replace the region.  */
6165   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6166   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6167   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6168   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6169   i = 0;
6170   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6171     {
6172       entry_prob[i] = e->probability;
6173       entry_flag[i] = e->flags;
6174       entry_pred[i++] = e->src;
6175       remove_edge (e);
6176     }
6177
6178   if (exit_bb)
6179     {
6180       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6181       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6182                                            sizeof (basic_block));
6183       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6184       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6185       i = 0;
6186       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6187         {
6188           exit_prob[i] = e->probability;
6189           exit_flag[i] = e->flags;
6190           exit_succ[i++] = e->dest;
6191           remove_edge (e);
6192         }
6193     }
6194   else
6195     {
6196       num_exit_edges = 0;
6197       exit_succ = NULL;
6198       exit_flag = NULL;
6199       exit_prob = NULL;
6200     }
6201
6202   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6203   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6204   push_cfun (dest_cfun);
6205
6206   init_empty_tree_cfg ();
6207
6208   /* Initialize EH information for the new function.  */
6209   eh_map = NULL;
6210   new_label_map = NULL;
6211   if (saved_cfun->eh)
6212     {
6213       eh_region region = NULL;
6214
6215       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6216         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6217
6218       init_eh_for_function ();
6219       if (region != NULL)
6220         {
6221           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6222           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6223                                          new_label_mapper, new_label_map);
6224         }
6225     }
6226
6227   pop_cfun ();
6228
6229   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6230   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6231   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6232   vars_map = pointer_map_create ();
6233
6234   memset (&d, 0, sizeof (d));
6235   d.orig_block = orig_block;
6236   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6237   d.from_context = cfun->decl;
6238   d.to_context = dest_cfun->decl;
6239   d.vars_map = vars_map;
6240   d.new_label_map = new_label_map;
6241   d.eh_map = eh_map;
6242   d.remap_decls_p = true;
6243
6244   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6245     {
6246       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6247          already been updated earlier when we detached the region from
6248          the original CFG.  */
6249       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6250       after = bb;
6251     }
6252
6253   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6254   if (orig_block)
6255     {
6256       tree block;
6257       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6258                   == NULL_TREE);
6259       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6260         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6261       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6262            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6263         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6264       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6265     }
6266
6267   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6268                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6269
6270   if (new_label_map)
6271     htab_delete (new_label_map);
6272   if (eh_map)
6273     pointer_map_destroy (eh_map);
6274   pointer_map_destroy (vars_map);
6275
6276   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6277      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6278      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6279      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6280      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6281      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6282
6283      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6284      these helpers.  */
6285   push_cfun (dest_cfun);
6286   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6287   if (exit_bb)
6288     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6289   pop_cfun ();
6290
6291   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6292      create a new basic block in its place.  */
6293   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6294   if (current_loops)
6295     add_bb_to_loop (bb, loop);
6296   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6297     {
6298       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6299       e->probability = entry_prob[i];
6300     }
6301
6302   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6303     {
6304       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6305       e->probability = exit_prob[i];
6306     }
6307
6308   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6309   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6310     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6311   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6312
6313   if (exit_bb)
6314     {
6315       free (exit_prob);
6316       free (exit_flag);
6317       free (exit_succ);
6318     }
6319   free (entry_prob);
6320   free (entry_flag);
6321   free (entry_pred);
6322   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6323
6324   return bb;
6325 }
6326
6327
6328 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6329    */
6330
6331 void
6332 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6333 {
6334   tree arg, var;
6335   struct function *dsf;
6336   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6337   basic_block bb;
6338   tree chain;
6339
6340   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6341
6342   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6343   while (arg)
6344     {
6345       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6346       fprintf (file, " ");
6347       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6348       if (flags & TDF_VERBOSE)
6349         print_node (file, "", arg, 4);
6350       if (DECL_CHAIN (arg))
6351         fprintf (file, ", ");
6352       arg = DECL_CHAIN (arg);
6353     }
6354   fprintf (file, ")\n");
6355
6356   if (flags & TDF_VERBOSE)
6357     print_node (file, "", fn, 2);
6358
6359   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6360   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6361     dump_eh_tree (file, dsf);
6362
6363   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6364     {
6365       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6366       return;
6367     }
6368
6369   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6370   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6371
6372   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6373      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6374   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6375     {
6376       unsigned ix;
6377       ignore_topmost_bind = true;
6378
6379       fprintf (file, "{\n");
6380       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6381         {
6382           print_generic_decl (file, var, flags);
6383           if (flags & TDF_VERBOSE)
6384             print_node (file, "", var, 4);
6385           fprintf (file, "\n");
6386
6387           any_var = true;
6388         }
6389     }
6390
6391   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6392     {
6393       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6394       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6395       if (!ignore_topmost_bind)
6396         fprintf (file, "{\n");
6397
6398       if (any_var && n_basic_blocks)
6399         fprintf (file, "\n");
6400
6401       FOR_EACH_BB (bb)
6402         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6403
6404       fprintf (file, "}\n");
6405       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6406     }
6407   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6408     {
6409       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6410          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6411          that make up its body.  */
6412       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6413
6414       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6415           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6416           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6417         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6418       else
6419         {
6420           if (!ignore_topmost_bind)
6421             fprintf (file, "{\n");
6422
6423           if (any_var)
6424             fprintf (file, "\n");
6425
6426           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6427           fprintf (file, "}\n");
6428         }
6429     }
6430   else
6431     {
6432       int indent;
6433
6434       /* Make a tree based dump.  */
6435       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6436
6437       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6438         {
6439           if (ignore_topmost_bind)
6440             {
6441               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6442               indent = 2;
6443             }
6444           else
6445             indent = 0;
6446         }
6447       else
6448         {
6449           if (!ignore_topmost_bind)
6450             fprintf (file, "{\n");
6451           indent = 2;
6452         }
6453
6454       if (any_var)
6455         fprintf (file, "\n");
6456
6457       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6458       if (ignore_topmost_bind)
6459         fprintf (file, "}\n");
6460     }
6461
6462   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6463     dump_enumerated_decls (file, flags);
6464   fprintf (file, "\n\n");
6465
6466   /* Restore CFUN.  */
6467   pop_cfun ();
6468 }
6469
6470
6471 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6472
6473 DEBUG_FUNCTION void
6474 debug_function (tree fn, int flags)
6475 {
6476   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6477 }
6478
6479
6480 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6481
6482 static void
6483 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6484 {
6485   edge e;
6486   edge_iterator ei;
6487
6488   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6489     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6490 }
6491
6492
6493 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6494
6495 static void
6496 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6497 {
6498   edge e;
6499   edge_iterator ei;
6500
6501   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6502     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6503 }
6504
6505 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6506
6507 void
6508 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6509 {
6510   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6511   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6512   s_indent[indent] = '\0';
6513
6514   /* Print basic_block's header.  */
6515   if (verbosity >= 2)
6516     {
6517       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6518       print_pred_bbs (file, bb);
6519       fprintf (file, "}, succs = {");
6520       print_succ_bbs (file, bb);
6521       fprintf (file, "})\n");
6522     }
6523
6524   /* Print basic_block's body.  */
6525   if (verbosity >= 3)
6526     {
6527       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6528       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6529       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6530     }
6531 }
6532
6533 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6534
6535 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6536    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6537    structure.  */
6538
6539 static void
6540 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6541 {
6542   char *s_indent;
6543   basic_block bb;
6544
6545   if (loop == NULL)
6546     return;
6547
6548   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6549   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6550   s_indent[indent] = '\0';
6551
6552   /* Print loop's header.  */
6553   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6554            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6555   fprintf (file, ", niter = ");
6556   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6557
6558   if (loop->any_upper_bound)
6559     {
6560       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6561       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6562     }
6563
6564   if (loop->any_estimate)
6565     {
6566       fprintf (file, ", estimate = ");
6567       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6568     }
6569   fprintf (file, ")\n");
6570
6571   /* Print loop's body.  */
6572   if (verbosity >= 1)
6573     {
6574       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6575       FOR_EACH_BB (bb)
6576         if (bb->loop_father == loop)
6577           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6578
6579       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6580       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6581     }
6582 }
6583
6584 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6585    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6586    loop, or just its structure.  */
6587
6588 static void
6589 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6590 {
6591   if (loop == NULL)
6592     return;
6593
6594   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6595   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6596 }
6597
6598 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6599    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6600
6601 void
6602 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6603 {
6604   basic_block bb;
6605
6606   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6607   if (bb && bb->loop_father)
6608     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6609 }
6610
6611
6612 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6613
6614 DEBUG_FUNCTION void
6615 debug_loops (int verbosity)
6616 {
6617   print_loops (stderr, verbosity);
6618 }
6619
6620 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6621
6622 DEBUG_FUNCTION void
6623 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6624 {
6625   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6626 }
6627
6628 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6629    level.  */
6630
6631 DEBUG_FUNCTION void
6632 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6633 {
6634   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6635 }
6636
6637 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6638    instructions that must stay with the call.  Return false,
6639    otherwise.  */
6640
6641 static bool
6642 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6643 {
6644   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6645   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6646 }
6647
6648
6649 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6650    otherwise.  */
6651
6652 static bool
6653 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6654 {
6655   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6656   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6657 }
6658
6659
6660 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6661    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6662
6663 static bool
6664 need_fake_edge_p (gimple t)
6665 {
6666   tree fndecl = NULL_TREE;
6667   int call_flags = 0;
6668
6669   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6670      CONST and PURE calls do not need one.
6671      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6672      it would be a good idea, because those attributes are
6673      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6674      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6675      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6676   if (is_gimple_call (t))
6677     {
6678       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6679       call_flags = gimple_call_flags (t);
6680     }
6681
6682   if (is_gimple_call (t)
6683       && fndecl
6684       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6685       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6686       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6687       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6688          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6689          and clears the counters before forking has the same
6690          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6691       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6692            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6693     return false;
6694
6695   if (is_gimple_call (t)
6696       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6697     return true;
6698
6699   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6700        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6701     return true;
6702
6703   return false;
6704 }
6705
6706
6707 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6708    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6709    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6710    the number of blocks that were split.
6711
6712    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6713    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6714
6715 static int
6716 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6717 {
6718   int i;
6719   int blocks_split = 0;
6720   int last_bb = last_basic_block;
6721   bool check_last_block = false;
6722
6723   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6724     return 0;
6725
6726   if (! blocks)
6727     check_last_block = true;
6728   else
6729     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6730
6731   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6732      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6733      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6734      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6735      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6736      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6737
6738      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6739      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6740      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6741
6742      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6743   if (check_last_block)
6744     {
6745       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6746       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6747       gimple t = NULL;
6748
6749       if (!gsi_end_p (gsi))
6750         t = gsi_stmt (gsi);
6751
6752       if (t && need_fake_edge_p (t))
6753         {
6754           edge e;
6755
6756           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6757           if (e)
6758             {
6759               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6760               gsi_commit_edge_inserts ();
6761             }
6762         }
6763     }
6764
6765   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6766      calls since there is no way that we can determine if they will
6767      return or not...  */
6768   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6769     {
6770       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6771       gimple_stmt_iterator gsi;
6772       gimple stmt, last_stmt;
6773
6774       if (!bb)
6775         continue;
6776
6777       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6778         continue;
6779
6780       gsi = gsi_last_bb (bb);
6781       if (!gsi_end_p (gsi))
6782         {
6783           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6784           do
6785             {
6786               stmt = gsi_stmt (gsi);
6787               if (need_fake_edge_p (stmt))
6788                 {
6789                   edge e;
6790
6791                   /* The handling above of the final block before the
6792                      epilogue should be enough to verify that there is
6793                      no edge to the exit block in CFG already.
6794                      Calling make_edge in such case would cause us to
6795                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6796 #ifdef ENABLE_CHECKING
6797                   if (stmt == last_stmt)
6798                     {
6799                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6800                       gcc_assert (e == NULL);
6801                     }
6802 #endif
6803
6804                   /* Note that the following may create a new basic block
6805                      and renumber the existing basic blocks.  */
6806                   if (stmt != last_stmt)
6807                     {
6808                       e = split_block (bb, stmt);
6809                       if (e)
6810                         blocks_split++;
6811                     }
6812                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6813                 }
6814               gsi_prev (&gsi);
6815             }
6816           while (!gsi_end_p (gsi));
6817         }
6818     }
6819
6820   if (blocks_split)
6821     verify_flow_info ();
6822
6823   return blocks_split;
6824 }
6825
6826 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6827
6828 bool
6829 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6830 {
6831   bool changed = gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6832
6833   if (cfun->has_nonlocal_label)
6834     {
6835       gimple stmt = last_stmt (bb);
6836       edge_iterator ei;
6837       edge e;
6838
6839       if (!(stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6840         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6841           {
6842             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6843               {
6844                 remove_edge (e);
6845                 changed = true;
6846               }
6847             else
6848               ei_next (&ei);
6849           }
6850
6851       /* See gimple_purge_dead_eh_edges below.  */
6852       if (changed)
6853         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6854     }
6855
6856   return changed;
6857 }
6858
6859 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6860    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6861    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6862
6863 void
6864 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6865 {
6866   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6867   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6868   bitmap df, df_idom;
6869   edge f;
6870   edge_iterator ei;
6871   bool none_removed = false;
6872   unsigned i;
6873   basic_block bb, dbb;
6874   bitmap_iterator bi;
6875
6876   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6877     {
6878       remove_edge (e);
6879       return;
6880     }
6881
6882   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6883   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6884     {
6885       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6886         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6887       remove_edge (e);
6888       return;
6889     }
6890
6891   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6892      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6893      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6894
6895      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6896      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6897      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6898   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6899     {
6900       if (f == e)
6901         continue;
6902
6903       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6904         {
6905           none_removed = true;
6906           break;
6907         }
6908     }
6909
6910   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6911   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6912
6913   if (none_removed)
6914     bitmap_set_bit (df_idom,
6915                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6916   else
6917     {
6918       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6919       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6920         {
6921           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6922             {
6923               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6924                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6925             }
6926         }
6927       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6928         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6929
6930       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6931         {
6932           bb = BASIC_BLOCK (i);
6933           bitmap_set_bit (df_idom,
6934                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6935         }
6936     }
6937
6938   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6939     {
6940       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6941       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6942       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6943     }
6944
6945   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6946   if (none_removed)
6947     remove_edge (e);
6948   else
6949     {
6950       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6951          released DEFs into debug stmts.  See
6952          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6953          details.  */
6954       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6955         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6956     }
6957
6958   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6959      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6960
6961      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6962      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6963      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6964      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6965      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6966      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6967      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6968   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6969     {
6970       bb = BASIC_BLOCK (i);
6971       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6972            dbb;
6973            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6974         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6975     }
6976
6977   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6978
6979   BITMAP_FREE (df);
6980   BITMAP_FREE (df_idom);
6981   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6982   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6983 }
6984
6985 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6986
6987 bool
6988 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6989 {
6990   bool changed = false;
6991   edge e;
6992   edge_iterator ei;
6993   gimple stmt = last_stmt (bb);
6994
6995   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6996     return false;
6997
6998   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6999     {
7000       if (e->flags & EDGE_EH)
7001         {
7002           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7003           changed = true;
7004         }
7005       else
7006         ei_next (&ei);
7007     }
7008
7009   return changed;
7010 }
7011
7012 bool
7013 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
7014 {
7015   bool changed = false;
7016   unsigned i;
7017   bitmap_iterator bi;
7018
7019   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7020     {
7021       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7022
7023       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
7024          this basic block already.  */
7025       gcc_assert (bb || changed);
7026       if (bb != NULL)
7027         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7028     }
7029
7030   return changed;
7031 }
7032
7033 /* This function is called whenever a new edge is created or
7034    redirected.  */
7035
7036 static void
7037 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7038 {
7039   basic_block bb = e->dest;
7040
7041   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7042     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7043 }
7044
7045 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7046    the edge vector E->dest->preds.  */
7047
7048 static void
7049 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7050 {
7051   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7052     remove_phi_args (e);
7053 }
7054
7055 /*---------------------------------------------------------------------------
7056   Helper functions for Loop versioning
7057   ---------------------------------------------------------------------------*/
7058
7059 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7060    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7061    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7062    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7063    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7064    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7065    splitting.  */
7066
7067 static void
7068 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7069                                   basic_block new_head, edge e)
7070 {
7071   gimple phi1, phi2;
7072   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7073   tree def;
7074   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7075
7076   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7077      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7078   gcc_assert (e2 != NULL);
7079
7080   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7081      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7082
7083   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7084        psi1 = gsi_start_phis (first);
7085        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7086        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7087     {
7088       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7089       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7090       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7091       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7092     }
7093 }
7094
7095
7096 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7097    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7098    the destination of the ELSE part.  */
7099
7100 static void
7101 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7102                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7103                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7104 {
7105   gimple_stmt_iterator gsi;
7106   gimple new_cond_expr;
7107   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7108   edge e0;
7109
7110   /* Build new conditional expr */
7111   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7112                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7113
7114   /* Add new cond in cond_bb.  */
7115   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7116   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7117
7118   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7119      as well as second head.  */
7120   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7121   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7122   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7123 }
7124
7125 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7126   "gimple",
7127   gimple_verify_flow_info,
7128   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7129   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7130   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7131   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7132   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7133   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7134   gimple_split_block,           /* split_block  */
7135   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7136   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7137   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7138   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7139   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
7140   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7141   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7142   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7143   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7144   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7145   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7146   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7147   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
7148   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7149   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7150   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7151   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7152   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7153   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7154   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7155 };
7156
7157
7158 /* Split all critical edges.  */
7159
7160 static unsigned int
7161 split_critical_edges (void)
7162 {
7163   basic_block bb;
7164   edge e;
7165   edge_iterator ei;
7166
7167   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7168      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7169      mappings around the calls to split_edge.  */
7170   start_recording_case_labels ();
7171   FOR_ALL_BB (bb)
7172     {
7173       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7174         {
7175           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7176             split_edge (e);
7177           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7178              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7179              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7180              edges we must split edges that have multiple successors and
7181              end by control flow statements, such as RESX.
7182              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7183              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7184           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7185                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7186                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7187                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7188                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7189             {
7190               gimple_stmt_iterator gsi;
7191
7192               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7193               if (!gsi_end_p (gsi)
7194                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7195                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7196                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7197                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7198                 split_edge (e);
7199             }
7200         }
7201     }
7202   end_recording_case_labels ();
7203   return 0;
7204 }
7205
7206 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7207 {
7208  {
7209   GIMPLE_PASS,
7210   "crited",                          /* name */
7211   NULL,                          /* gate */
7212   split_critical_edges,          /* execute */
7213   NULL,                          /* sub */
7214   NULL,                          /* next */
7215   0,                             /* static_pass_number */
7216   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7217   PROP_cfg,                      /* properties required */
7218   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7219   0,                             /* properties_destroyed */
7220   0,                             /* todo_flags_start */
7221   TODO_dump_func | TODO_verify_flow  /* todo_flags_finish */
7222  }
7223 };
7224
7225
7226 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7227    Return the gimple_val holding the result.  */
7228
7229 tree
7230 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7231                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7232 {
7233   tree ret;
7234   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7235
7236   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7237   STRIP_NOPS (ret);
7238
7239   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7240                                    GSI_SAME_STMT);
7241 }
7242
7243 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7244    Return the gimple_val holding the result.  */
7245
7246 tree
7247 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7248                  tree type, tree a, tree b)
7249 {
7250   tree ret;
7251
7252   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7253   STRIP_NOPS (ret);
7254
7255   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7256                                    GSI_SAME_STMT);
7257 }
7258
7259 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7260    Return the gimple_val holding the result.  */
7261
7262 tree
7263 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7264                  tree a)
7265 {
7266   tree ret;
7267
7268   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7269   STRIP_NOPS (ret);
7270
7271   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7272                                    GSI_SAME_STMT);
7273 }
7274
7275
7276 \f
7277 /* Emit return warnings.  */
7278
7279 static unsigned int
7280 execute_warn_function_return (void)
7281 {
7282   source_location location;
7283   gimple last;
7284   edge e;
7285   edge_iterator ei;
7286
7287   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7288   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7289       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7290     {
7291       location = UNKNOWN_LOCATION;
7292       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7293         {
7294           last = last_stmt (e->src);
7295           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7296                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7297               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7298             break;
7299         }
7300       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7301         location = cfun->function_end_locus;
7302       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7303     }
7304
7305   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7306      without returning a value.  */
7307   else if (warn_return_type
7308            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7309            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7310            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7311     {
7312       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7313         {
7314           gimple last = last_stmt (e->src);
7315           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7316               && gimple_return_retval (last) == NULL
7317               && !gimple_no_warning_p (last))
7318             {
7319               location = gimple_location (last);
7320               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7321                   location = cfun->function_end_locus;
7322               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7323               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7324               break;
7325             }
7326         }
7327     }
7328   return 0;
7329 }
7330
7331
7332 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7333    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7334    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7335    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7336
7337 void
7338 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7339                                      edge *true_edge,
7340                                      edge *false_edge)
7341 {
7342   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7343
7344   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7345     {
7346       *true_edge = e;
7347       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7348     }
7349   else
7350     {
7351       *false_edge = e;
7352       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7353     }
7354 }
7355
7356 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7357 {
7358  {
7359   GIMPLE_PASS,
7360   "*warn_function_return",              /* name */
7361   NULL,                                 /* gate */
7362   execute_warn_function_return,         /* execute */
7363   NULL,                                 /* sub */
7364   NULL,                                 /* next */
7365   0,                                    /* static_pass_number */
7366   TV_NONE,                              /* tv_id */
7367   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7368   0,                                    /* properties_provided */
7369   0,                                    /* properties_destroyed */
7370   0,                                    /* todo_flags_start */
7371   0                                     /* todo_flags_finish */
7372  }
7373 };
7374
7375 /* Emit noreturn warnings.  */
7376
7377 static unsigned int
7378 execute_warn_function_noreturn (void)
7379 {
7380   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7381       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7382     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7383   return 0;
7384 }
7385
7386 static bool
7387 gate_warn_function_noreturn (void)
7388 {
7389   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7390 }
7391
7392 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7393 {
7394  {
7395   GIMPLE_PASS,
7396   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7397   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7398   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7399   NULL,                                 /* sub */
7400   NULL,                                 /* next */
7401   0,                                    /* static_pass_number */
7402   TV_NONE,                              /* tv_id */
7403   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7404   0,                                    /* properties_provided */
7405   0,                                    /* properties_destroyed */
7406   0,                                    /* todo_flags_start */
7407   0                                     /* todo_flags_finish */
7408  }
7409 };
7410
7411
7412 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7413    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7414    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7415
7416 static void
7417 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7418 {
7419   tree fdecl, ftype;
7420   gimple_stmt_iterator i;
7421
7422   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7423     {
7424       gimple g = gsi_stmt (i);
7425
7426       switch (gimple_code (g))
7427         {
7428         case GIMPLE_BIND:
7429           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7430           break;
7431         case GIMPLE_TRY:
7432           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7433           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7434           break;
7435         case GIMPLE_CATCH:
7436           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7437           break;
7438         case GIMPLE_EH_FILTER:
7439           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7440           break;
7441
7442         case GIMPLE_CALL:
7443           if (gimple_call_lhs (g))
7444             break;
7445
7446           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7447              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7448              represented like this.  Look for the attribute.  */
7449           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7450           ftype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (gimple_call_fn (g)));
7451
7452           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7453             {
7454               location_t loc = gimple_location (g);
7455
7456               if (fdecl)
7457                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7458                             "ignoring return value of %qD, "
7459                             "declared with attribute warn_unused_result",
7460                             fdecl);
7461               else
7462                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7463                             "ignoring return value of function "
7464                             "declared with attribute warn_unused_result");
7465             }
7466           break;
7467
7468         default:
7469           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7470           break;
7471         }
7472     }
7473 }
7474
7475 static unsigned int
7476 run_warn_unused_result (void)
7477 {
7478   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7479   return 0;
7480 }
7481
7482 static bool
7483 gate_warn_unused_result (void)
7484 {
7485   return flag_warn_unused_result;
7486 }
7487
7488 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7489 {
7490   {
7491     GIMPLE_PASS,
7492     "*warn_unused_result",              /* name */
7493     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7494     run_warn_unused_result,             /* execute */
7495     NULL,                               /* sub */
7496     NULL,                               /* next */
7497     0,                                  /* static_pass_number */
7498     TV_NONE,                            /* tv_id */
7499     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7500     0,                                  /* properties_provided */
7501     0,                                  /* properties_destroyed */
7502     0,                                  /* todo_flags_start */
7503     0,                                  /* todo_flags_finish */
7504   }
7505 };
7506