OSDN Git Service

2010-10-08 Robert Dewar <dewar@adacore.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                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3426                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3427                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3428             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3429                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3430                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3431             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3432           {
3433             error ("type mismatch in vector shift expression");
3434             debug_generic_expr (lhs_type);
3435             debug_generic_expr (rhs1_type);
3436             debug_generic_expr (rhs2_type);
3437             return true;
3438           }
3439         /* For shifting a vector of non-integral components we
3440            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3441         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3442             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3443                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3444                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3445           {
3446             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3447             return true;
3448           }
3449
3450         return false;
3451       }
3452
3453     case PLUS_EXPR:
3454     case MINUS_EXPR:
3455       {
3456         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3457            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3458            intended.  */
3459         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3460             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3461           {
3462             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3463                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3464               {
3465                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3466                 return true;
3467               }
3468             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3469             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3470             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3471             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3472                the pointer to 2nd place.  */
3473             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3474               {
3475                 tree tem = rhs1_type;
3476                 rhs1_type = rhs2_type;
3477                 rhs2_type = tem;
3478               }
3479             goto do_pointer_plus_expr_check;
3480           }
3481         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3482             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3483             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3484           {
3485             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3486             return true;
3487           }
3488
3489         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3490         break;
3491       }
3492
3493     case POINTER_PLUS_EXPR:
3494       {
3495 do_pointer_plus_expr_check:
3496         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3497             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3498             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3499           {
3500             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3501             debug_generic_stmt (lhs_type);
3502             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3503             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3504             return true;
3505           }
3506
3507         return false;
3508       }
3509
3510     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3511     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3512       gcc_unreachable ();
3513
3514     case TRUTH_AND_EXPR:
3515     case TRUTH_OR_EXPR:
3516     case TRUTH_XOR_EXPR:
3517       {
3518         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3519         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3520             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3521             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3522           {
3523             error ("type mismatch in binary truth expression");
3524             debug_generic_expr (lhs_type);
3525             debug_generic_expr (rhs1_type);
3526             debug_generic_expr (rhs2_type);
3527             return true;
3528           }
3529
3530         return false;
3531       }
3532
3533     case LT_EXPR:
3534     case LE_EXPR:
3535     case GT_EXPR:
3536     case GE_EXPR:
3537     case EQ_EXPR:
3538     case NE_EXPR:
3539     case UNORDERED_EXPR:
3540     case ORDERED_EXPR:
3541     case UNLT_EXPR:
3542     case UNLE_EXPR:
3543     case UNGT_EXPR:
3544     case UNGE_EXPR:
3545     case UNEQ_EXPR:
3546     case LTGT_EXPR:
3547       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3548          connected to the operand types.  */
3549       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3550
3551     case WIDEN_MULT_EXPR:
3552       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3553         return true;
3554       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type))
3555               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3556
3557     case WIDEN_SUM_EXPR:
3558     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3559     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3560     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3561     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3562     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3563     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3564     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3565     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3566     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3567       /* FIXME.  */
3568       return false;
3569
3570     case MULT_EXPR:
3571     case TRUNC_DIV_EXPR:
3572     case CEIL_DIV_EXPR:
3573     case FLOOR_DIV_EXPR:
3574     case ROUND_DIV_EXPR:
3575     case TRUNC_MOD_EXPR:
3576     case CEIL_MOD_EXPR:
3577     case FLOOR_MOD_EXPR:
3578     case ROUND_MOD_EXPR:
3579     case RDIV_EXPR:
3580     case EXACT_DIV_EXPR:
3581     case MIN_EXPR:
3582     case MAX_EXPR:
3583     case BIT_IOR_EXPR:
3584     case BIT_XOR_EXPR:
3585     case BIT_AND_EXPR:
3586       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3587       break;
3588
3589     default:
3590       gcc_unreachable ();
3591     }
3592
3593   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3594       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3595     {
3596       error ("type mismatch in binary expression");
3597       debug_generic_stmt (lhs_type);
3598       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3599       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3600       return true;
3601     }
3602
3603   return false;
3604 }
3605
3606 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3607    Returns true if anything is wrong.  */
3608
3609 static bool
3610 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3611 {
3612   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3613   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3614   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3615   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3616   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3617   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3618   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3619   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3620   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3621
3622   if (!is_gimple_reg (lhs)
3623       && !(optimize == 0
3624            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3625     {
3626       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3627       return true;
3628     }
3629
3630   if (!is_gimple_val (rhs1)
3631       || !is_gimple_val (rhs2)
3632       || !is_gimple_val (rhs3))
3633     {
3634       error ("invalid operands in ternary operation");
3635       return true;
3636     }
3637
3638   /* First handle operations that involve different types.  */
3639   switch (rhs_code)
3640     {
3641     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3642     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3643       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3644            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3645           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3646           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3647           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (lhs_type)
3648           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3649         {
3650           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3651           debug_generic_expr (lhs_type);
3652           debug_generic_expr (rhs1_type);
3653           debug_generic_expr (rhs2_type);
3654           debug_generic_expr (rhs3_type);
3655           return true;
3656         }
3657       break;
3658
3659     default:
3660       gcc_unreachable ();
3661     }
3662   return false;
3663 }
3664
3665 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3666    Returns true if anything is wrong.  */
3667
3668 static bool
3669 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3670 {
3671   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3672   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3673   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3674   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3675   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3676   bool res = false;
3677
3678   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3679     {
3680       error ("non-trivial conversion at assignment");
3681       debug_generic_expr (lhs_type);
3682       debug_generic_expr (rhs1_type);
3683       return true;
3684     }
3685
3686   if (handled_component_p (lhs))
3687     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3688
3689   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3690   switch (rhs_code)
3691     {
3692     case ADDR_EXPR:
3693       {
3694         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3695         if (!is_gimple_addressable (op))
3696           {
3697             error ("invalid operand in unary expression");
3698             return true;
3699           }
3700
3701         if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (op), TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3702             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3703                                                           TREE_TYPE (op)))
3704           {
3705             error ("type mismatch in address expression");
3706             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3707             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3708             return true;
3709           }
3710
3711         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3712       }
3713
3714     /* tcc_reference  */
3715     case INDIRECT_REF:
3716       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3717       return true;
3718
3719     case COMPONENT_REF:
3720     case BIT_FIELD_REF:
3721     case ARRAY_REF:
3722     case ARRAY_RANGE_REF:
3723     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3724     case REALPART_EXPR:
3725     case IMAGPART_EXPR:
3726     case TARGET_MEM_REF:
3727     case MEM_REF:
3728       if (!is_gimple_reg (lhs)
3729           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3730         {
3731           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3732           debug_generic_stmt (lhs);
3733           debug_generic_stmt (rhs1);
3734           return true;
3735         }
3736       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3737
3738     /* tcc_constant  */
3739     case SSA_NAME:
3740     case INTEGER_CST:
3741     case REAL_CST:
3742     case FIXED_CST:
3743     case COMPLEX_CST:
3744     case VECTOR_CST:
3745     case STRING_CST:
3746       return res;
3747
3748     /* tcc_declaration  */
3749     case CONST_DECL:
3750       return res;
3751     case VAR_DECL:
3752     case PARM_DECL:
3753       if (!is_gimple_reg (lhs)
3754           && !is_gimple_reg (rhs1)
3755           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3756         {
3757           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3758           debug_generic_stmt (lhs);
3759           debug_generic_stmt (rhs1);
3760           return true;
3761         }
3762       return res;
3763
3764     case COND_EXPR:
3765       if (!is_gimple_reg (lhs)
3766           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 0))
3767               && !COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (rhs1, 0)))
3768           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 1))
3769               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 1)))
3770           || (!is_gimple_reg (TREE_OPERAND (rhs1, 2))
3771               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (rhs1, 2))))
3772         {
3773           error ("invalid COND_EXPR in gimple assignment");
3774           debug_generic_stmt (rhs1);
3775           return true;
3776         }
3777       return res;
3778
3779     case CONSTRUCTOR:
3780     case OBJ_TYPE_REF:
3781     case ASSERT_EXPR:
3782     case WITH_SIZE_EXPR:
3783     case POLYNOMIAL_CHREC:
3784     case DOT_PROD_EXPR:
3785     case VEC_COND_EXPR:
3786     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3787       /* FIXME.  */
3788       return res;
3789
3790     default:;
3791     }
3792
3793   return res;
3794 }
3795
3796 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3797    is a problem, otherwise false.  */
3798
3799 static bool
3800 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3801 {
3802   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3803     {
3804     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3805       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3806
3807     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3808       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3809
3810     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3811       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3812
3813     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
3814       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
3815
3816     default:
3817       gcc_unreachable ();
3818     }
3819 }
3820
3821 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3822    is a problem, otherwise false.  */
3823
3824 static bool
3825 verify_gimple_return (gimple stmt)
3826 {
3827   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3828   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3829
3830   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3831      return values from the original source.  */
3832   if (op == NULL)
3833     return false;
3834
3835   if (!is_gimple_val (op)
3836       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3837     {
3838       error ("invalid operand in return statement");
3839       debug_generic_stmt (op);
3840       return true;
3841     }
3842
3843   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3844        && DECL_BY_REFERENCE (op))
3845       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3846           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
3847           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
3848     op = TREE_TYPE (op);
3849
3850   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
3851     {
3852       error ("invalid conversion in return statement");
3853       debug_generic_stmt (restype);
3854       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3855       return true;
3856     }
3857
3858   return false;
3859 }
3860
3861
3862 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3863    is a problem, otherwise false.  */
3864
3865 static bool
3866 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3867 {
3868   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3869
3870   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3871      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3872   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3873       && (!is_gimple_val (dest)
3874           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3875     {
3876       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3877       return true;
3878     }
3879
3880   return false;
3881 }
3882
3883 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3884    is a problem, otherwise false.  */
3885
3886 static bool
3887 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3888 {
3889   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3890     {
3891       error ("invalid operand to switch statement");
3892       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3893       return true;
3894     }
3895
3896   return false;
3897 }
3898
3899
3900 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3901    and false otherwise.  */
3902
3903 static bool
3904 verify_gimple_phi (gimple stmt)
3905 {
3906   tree type = TREE_TYPE (gimple_phi_result (stmt));
3907   unsigned i;
3908
3909   if (TREE_CODE (gimple_phi_result (stmt)) != SSA_NAME)
3910     {
3911       error ("Invalid PHI result");
3912       return true;
3913     }
3914
3915   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3916     {
3917       tree arg = gimple_phi_arg_def (stmt, i);
3918       if ((is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3919            && !is_gimple_val (arg))
3920           || (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3921               && !is_gimple_addressable (arg)))
3922         {
3923           error ("Invalid PHI argument");
3924           debug_generic_stmt (arg);
3925           return true;
3926         }
3927       if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (arg)))
3928         {
3929           error ("Incompatible types in PHI argument %u", i);
3930           debug_generic_stmt (type);
3931           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (arg));
3932           return true;
3933         }
3934     }
3935
3936   return false;
3937 }
3938
3939
3940 /* Verify a gimple debug statement STMT.
3941    Returns true if anything is wrong.  */
3942
3943 static bool
3944 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
3945 {
3946   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
3947      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
3948      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
3949      component or member of an aggregate type, to another tree, that
3950      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
3951      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
3952   return false;
3953 }
3954
3955
3956 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3957    error, otherwise false.  */
3958
3959 static bool
3960 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3961 {
3962   switch (gimple_code (stmt))
3963     {
3964     case GIMPLE_ASSIGN:
3965       return verify_gimple_assign (stmt);
3966
3967     case GIMPLE_LABEL:
3968       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
3969
3970     case GIMPLE_CALL:
3971       return verify_gimple_call (stmt);
3972
3973     case GIMPLE_COND:
3974       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
3975         {
3976           error ("invalid comparison code in gimple cond");
3977           return true;
3978         }
3979       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
3980             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
3981           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
3982                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
3983         {
3984           error ("invalid labels in gimple cond");
3985           return true;
3986         }
3987           
3988       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
3989                                        gimple_cond_lhs (stmt),
3990                                        gimple_cond_rhs (stmt));
3991
3992     case GIMPLE_GOTO:
3993       return verify_gimple_goto (stmt);
3994
3995     case GIMPLE_SWITCH:
3996       return verify_gimple_switch (stmt);
3997
3998     case GIMPLE_RETURN:
3999       return verify_gimple_return (stmt);
4000
4001     case GIMPLE_ASM:
4002       return false;
4003
4004     case GIMPLE_PHI:
4005       return verify_gimple_phi (stmt);
4006
4007     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4008     case GIMPLE_NOP:
4009     case GIMPLE_PREDICT:
4010     case GIMPLE_RESX:
4011     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4012     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4013       return false;
4014
4015     CASE_GIMPLE_OMP:
4016       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4017          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4018          non-gimple expressions when the main index variable has had
4019          its address taken.  This does not affect the loop itself
4020          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4021          how to setup the parallel iteration.  */
4022       return false;
4023
4024     case GIMPLE_DEBUG:
4025       return verify_gimple_debug (stmt);
4026
4027     default:
4028       gcc_unreachable ();
4029     }
4030 }
4031
4032 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4033
4034 static bool
4035 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
4036 {
4037   gimple_stmt_iterator ittr;
4038   bool err = false;
4039
4040   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4041     {
4042       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4043
4044       switch (gimple_code (stmt))
4045         {
4046         case GIMPLE_BIND:
4047           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4048           break;
4049
4050         case GIMPLE_TRY:
4051           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4052           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4053           break;
4054
4055         case GIMPLE_EH_FILTER:
4056           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4057           break;
4058
4059         case GIMPLE_CATCH:
4060           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4061           break;
4062
4063         default:
4064           {
4065             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
4066             if (err2)
4067               debug_gimple_stmt (stmt);
4068             err |= err2;
4069           }
4070         }
4071     }
4072
4073   return err;
4074 }
4075
4076
4077 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4078
4079 void
4080 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
4081 {
4082   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
4083     internal_error ("verify_gimple failed");
4084 }
4085
4086
4087 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4088    TODO: Implement type checking.  */
4089
4090 static bool
4091 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
4092 {
4093   tree addr;
4094   struct walk_stmt_info wi;
4095   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
4096   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
4097   int lp_nr;
4098
4099   if (is_gimple_omp (stmt))
4100     {
4101       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4102          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4103          non-gimple expressions when the main index variable has had
4104          its address taken.  This does not affect the loop itself
4105          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4106          how to setup the parallel iteration.  */
4107       return false;
4108     }
4109
4110   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
4111      didn't see a function declaration before the call.  */
4112   if (is_gimple_call (stmt))
4113     {
4114       tree decl;
4115
4116       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
4117         {
4118           error ("invalid function in call statement");
4119           return true;
4120         }
4121
4122       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
4123       if (decl
4124           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4125           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
4126           && (!DECL_PURE_P (decl))
4127           && (!TREE_READONLY (decl)))
4128         {
4129           error ("invalid pure const state for function");
4130           return true;
4131         }
4132     }
4133
4134   if (is_gimple_debug (stmt))
4135     return false;
4136
4137   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4138   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
4139   if (addr)
4140     {
4141       debug_generic_expr (addr);
4142       inform (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), "in statement");
4143       debug_gimple_stmt (stmt);
4144       return true;
4145     }
4146
4147   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4148      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4149      have optimizations that simplify statements such that we prove
4150      that they cannot throw, that we update other data structures
4151      to match.  */
4152   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4153   if (lp_nr != 0)
4154     {
4155       if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4156         {
4157           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4158           goto fail;
4159         }
4160       else if (lp_nr > 0 && !last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
4161         {
4162           error ("statement marked for throw in middle of block");
4163           goto fail;
4164         }
4165     }
4166
4167   return false;
4168
4169  fail:
4170   debug_gimple_stmt (stmt);
4171   return true;
4172 }
4173
4174
4175 /* Return true when the T can be shared.  */
4176
4177 bool
4178 tree_node_can_be_shared (tree t)
4179 {
4180   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4181       || is_gimple_min_invariant (t)
4182       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4183       || t == error_mark_node
4184       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4185     return true;
4186
4187   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4188     return true;
4189
4190   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4191            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4192          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4193          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4194          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4195     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4196
4197   if (DECL_P (t))
4198     return true;
4199
4200   return false;
4201 }
4202
4203
4204 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4205
4206 static tree
4207 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4208 {
4209   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4210   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4211
4212   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4213     {
4214       *walk_subtrees = false;
4215       return NULL;
4216     }
4217
4218   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4219     return *tp;
4220
4221   return NULL;
4222 }
4223
4224
4225 static bool eh_error_found;
4226 static int
4227 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4228 {
4229   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4230   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4231
4232   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4233     {
4234       error ("Dead STMT in EH table");
4235       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4236       eh_error_found = true;
4237     }
4238   return 1;
4239 }
4240
4241
4242 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
4243
4244 DEBUG_FUNCTION void
4245 verify_stmts (void)
4246 {
4247   basic_block bb;
4248   gimple_stmt_iterator gsi;
4249   bool err = false;
4250   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4251   tree addr;
4252   struct walk_stmt_info wi;
4253
4254   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4255   visited = pointer_set_create ();
4256   visited_stmts = pointer_set_create ();
4257
4258   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4259   wi.info = (void *) visited;
4260
4261   FOR_EACH_BB (bb)
4262     {
4263       gimple phi;
4264       size_t i;
4265
4266       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4267         {
4268           phi = gsi_stmt (gsi);
4269           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4270           if (gimple_bb (phi) != bb)
4271             {
4272               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4273               err |= true;
4274             }
4275
4276           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4277             {
4278               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4279               tree addr;
4280
4281               if (!t)
4282                 {
4283                   error ("missing PHI def");
4284                   debug_gimple_stmt (phi);
4285                   err |= true;
4286                   continue;
4287                 }
4288               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4289                  are not considered gimple values.  */
4290               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4291                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4292                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4293                 {
4294                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4295                   debug_gimple_stmt (phi);
4296                   debug_generic_expr (t);
4297                   err |= true;
4298                 }
4299
4300               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4301               if (addr)
4302                 {
4303                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4304                   debug_gimple_stmt (phi);
4305                   debug_generic_expr (addr);
4306                   err |= true;
4307                 }
4308             }
4309
4310 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4311           if (verify_gimple_phi (phi))
4312             {
4313               debug_gimple_stmt (phi);
4314               err |= true;
4315             }
4316 #endif
4317         }
4318
4319       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4320         {
4321           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4322
4323           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4324               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4325             {
4326               error ("invalid GIMPLE statement");
4327               debug_gimple_stmt (stmt);
4328               err |= true;
4329             }
4330
4331           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4332
4333           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4334             {
4335               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4336               debug_gimple_stmt (stmt);
4337               err |= true;
4338             }
4339
4340           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4341             {
4342               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4343               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4344
4345               if (uid == -1
4346                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4347                 {
4348                   error ("incorrect entry in label_to_block_map");
4349                   err |= true;
4350                 }
4351
4352               uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4353               if (uid)
4354                 {
4355                   eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4356                   if (decl != lp->post_landing_pad)
4357                     {
4358                       error ("incorrect setting of landing pad number");
4359                       err |= true;
4360                     }
4361                 }
4362             }
4363
4364           err |= verify_stmt (&gsi);
4365
4366 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4367           if (verify_types_in_gimple_stmt (gsi_stmt (gsi)))
4368             {
4369               debug_gimple_stmt (stmt);
4370               err |= true;
4371             }
4372 #endif
4373           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4374           if (addr)
4375             {
4376               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4377               debug_gimple_stmt (stmt);
4378               debug_generic_expr (addr);
4379               err |= true;
4380             }
4381           gsi_next (&gsi);
4382         }
4383     }
4384
4385   eh_error_found = false;
4386   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4387     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4388                    verify_eh_throw_stmt_node,
4389                    visited_stmts);
4390
4391   if (err | eh_error_found)
4392     internal_error ("verify_stmts failed");
4393
4394   pointer_set_destroy (visited);
4395   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4396   verify_histograms ();
4397   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4398 }
4399
4400
4401 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4402
4403 static int
4404 gimple_verify_flow_info (void)
4405 {
4406   int err = 0;
4407   basic_block bb;
4408   gimple_stmt_iterator gsi;
4409   gimple stmt;
4410   edge e;
4411   edge_iterator ei;
4412
4413   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4414     {
4415       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4416       err = 1;
4417     }
4418
4419   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4420     {
4421       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4422       err = 1;
4423     }
4424
4425   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4426     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4427       {
4428         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4429         err = 1;
4430       }
4431
4432   FOR_EACH_BB (bb)
4433     {
4434       bool found_ctrl_stmt = false;
4435
4436       stmt = NULL;
4437
4438       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4439       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4440         {
4441           tree label;
4442           gimple prev_stmt = stmt;
4443
4444           stmt = gsi_stmt (gsi);
4445
4446           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4447             break;
4448
4449           label = gimple_label_label (stmt);
4450           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4451             {
4452               error ("nonlocal label ");
4453               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4454               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4455                        bb->index);
4456               err = 1;
4457             }
4458
4459           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4460             {
4461               error ("EH landing pad label ");
4462               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4463               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4464                        bb->index);
4465               err = 1;
4466             }
4467
4468           if (label_to_block (label) != bb)
4469             {
4470               error ("label ");
4471               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4472               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4473                        bb->index);
4474               err = 1;
4475             }
4476
4477           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4478             {
4479               error ("label ");
4480               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4481               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4482                        bb->index);
4483               err = 1;
4484             }
4485         }
4486
4487       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4488       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4489         {
4490           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4491
4492           if (found_ctrl_stmt)
4493             {
4494               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4495                      bb->index);
4496               err = 1;
4497             }
4498
4499           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4500             found_ctrl_stmt = true;
4501
4502           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4503             {
4504               error ("label ");
4505               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4506               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4507               err = 1;
4508             }
4509         }
4510
4511       gsi = gsi_last_bb (bb);
4512       if (gsi_end_p (gsi))
4513         continue;
4514
4515       stmt = gsi_stmt (gsi);
4516
4517       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4518         continue;
4519
4520       err |= verify_eh_edges (stmt);
4521
4522       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4523         {
4524           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4525             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4526               {
4527                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4528                        bb->index);
4529                 err = 1;
4530               }
4531         }
4532
4533       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4534         {
4535           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4536              after anything else but if statement.  */
4537           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4538             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4539               {
4540                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4541                        bb->index);
4542                 err = 1;
4543               }
4544         }
4545
4546       switch (gimple_code (stmt))
4547         {
4548         case GIMPLE_COND:
4549           {
4550             edge true_edge;
4551             edge false_edge;
4552
4553             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4554
4555             if (!true_edge
4556                 || !false_edge
4557                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4558                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4559                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4560                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4561                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4562               {
4563                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4564                        bb->index);
4565                 err = 1;
4566               }
4567           }
4568           break;
4569
4570         case GIMPLE_GOTO:
4571           if (simple_goto_p (stmt))
4572             {
4573               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4574               err = 1;
4575             }
4576           else
4577             {
4578               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4579                  destination blocks have their address taken.  */
4580               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4581                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4582                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4583                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4584                   {
4585                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4586                            bb->index);
4587                     err = 1;
4588                   }
4589             }
4590           break;
4591
4592         case GIMPLE_CALL:
4593           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4594             break;
4595           /* ... fallthru ... */
4596         case GIMPLE_RETURN:
4597           if (!single_succ_p (bb)
4598               || (single_succ_edge (bb)->flags
4599                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4600                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4601             {
4602               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4603               err = 1;
4604             }
4605           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4606             {
4607               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4608                      bb->index);
4609               err = 1;
4610             }
4611           break;
4612
4613         case GIMPLE_SWITCH:
4614           {
4615             tree prev;
4616             edge e;
4617             size_t i, n;
4618
4619             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4620
4621             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4622             for (i = 0; i < n; ++i)
4623               {
4624                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4625                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4626                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4627                 label_bb->aux = (void *)1;
4628               }
4629
4630             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4631             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4632             for (i = 1; i < n; ++i)
4633               {
4634                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4635                 if (!CASE_LOW (c))
4636                   {
4637                     error ("found default case not at the start of "
4638                            "case vector");
4639                     err = 1;
4640                     continue;
4641                   }
4642                 if (CASE_LOW (prev)
4643                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4644                   {
4645                     error ("case labels not sorted: ");
4646                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4647                     fprintf (stderr," is greater than ");
4648                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4649                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4650                     err = 1;
4651                   }
4652                 prev = c;
4653               }
4654             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4655                never be executed.  So do not verify there always exists
4656                a default case here.  */
4657
4658             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4659               {
4660                 if (!e->dest->aux)
4661                   {
4662                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4663                            bb->index, e->dest->index);
4664                     err = 1;
4665                   }
4666
4667                 e->dest->aux = (void *)2;
4668                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4669                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4670                   {
4671                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4672                            bb->index);
4673                     err = 1;
4674                   }
4675               }
4676
4677             /* Check that we have all of them.  */
4678             for (i = 0; i < n; ++i)
4679               {
4680                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4681                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4682
4683                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4684                   {
4685                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4686                     err = 1;
4687                   }
4688               }
4689
4690             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4691               e->dest->aux = (void *)0;
4692           }
4693           break;
4694
4695         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4696           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4697           break;
4698
4699         default:
4700           break;
4701         }
4702     }
4703
4704   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4705     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4706
4707   return err;
4708 }
4709
4710
4711 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4712    by edge FALLTHRU.  */
4713
4714 static void
4715 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4716 {
4717   edge e;
4718   edge_iterator ei;
4719   basic_block dummy, bb;
4720   tree var;
4721   gimple_stmt_iterator gsi;
4722
4723   dummy = fallthru->src;
4724   bb = fallthru->dest;
4725
4726   if (single_pred_p (bb))
4727     return;
4728
4729   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4730      start of BB.  */
4731   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4732     {
4733       gimple phi, new_phi;
4734
4735       phi = gsi_stmt (gsi);
4736       var = gimple_phi_result (phi);
4737       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4738       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4739       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4740       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4741                    UNKNOWN_LOCATION);
4742     }
4743
4744   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4745   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4746     {
4747       if (e == fallthru)
4748         continue;
4749
4750       flush_pending_stmts (e);
4751     }
4752 }
4753
4754
4755 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4756    Create one if it doesn't exist.  */
4757
4758 tree
4759 gimple_block_label (basic_block bb)
4760 {
4761   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4762   bool first = true;
4763   tree label;
4764   gimple stmt;
4765
4766   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4767     {
4768       stmt = gsi_stmt (i);
4769       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4770         break;
4771       label = gimple_label_label (stmt);
4772       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4773         {
4774           if (!first)
4775             gsi_move_before (&i, &s);
4776           return label;
4777         }
4778     }
4779
4780   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4781   stmt = gimple_build_label (label);
4782   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4783   return label;
4784 }
4785
4786
4787 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4788    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4789    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4790    parameters and return values are equivalent to
4791    redirect_edge_and_branch.  */
4792
4793 static edge
4794 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4795 {
4796   basic_block src = e->src;
4797   gimple_stmt_iterator i;
4798   gimple stmt;
4799
4800   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4801      two edges.  */
4802   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4803       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4804          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4805       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4806     return NULL;
4807
4808   i = gsi_last_bb (src);
4809   if (gsi_end_p (i))
4810     return NULL;
4811
4812   stmt = gsi_stmt (i);
4813
4814   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4815     {
4816       gsi_remove (&i, true);
4817       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4818       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4819       return e;
4820     }
4821
4822   return NULL;
4823 }
4824
4825
4826 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4827    edge representing the redirected branch.  */
4828
4829 static edge
4830 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4831 {
4832   basic_block bb = e->src;
4833   gimple_stmt_iterator gsi;
4834   edge ret;
4835   gimple stmt;
4836
4837   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4838     return NULL;
4839
4840   if (e->dest == dest)
4841     return NULL;
4842
4843   if (e->flags & EDGE_EH)
4844     return redirect_eh_edge (e, dest);
4845
4846   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
4847     {
4848       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
4849       if (ret)
4850         return ret;
4851     }
4852
4853   gsi = gsi_last_bb (bb);
4854   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4855
4856   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
4857     {
4858     case GIMPLE_COND:
4859       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4860       break;
4861
4862     case GIMPLE_GOTO:
4863       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4864          simple ones should be represented implicitly.  */
4865       gcc_unreachable ();
4866
4867     case GIMPLE_SWITCH:
4868       {
4869         tree label = gimple_block_label (dest);
4870         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4871
4872         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4873            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4874         if (cases)
4875           {
4876             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4877             tree last, first;
4878
4879             first = cases;
4880             while (cases)
4881               {
4882                 last = cases;
4883                 CASE_LABEL (cases) = label;
4884                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4885               }
4886
4887             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4888                to move all the cases associated with E to E2.  */
4889             if (e2)
4890               {
4891                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4892
4893                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4894                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4895               }
4896             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
4897           }
4898         else
4899           {
4900             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4901
4902             for (i = 0; i < n; i++)
4903               {
4904                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4905                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4906                   CASE_LABEL (elt) = label;
4907               }
4908           }
4909       }
4910       break;
4911
4912     case GIMPLE_ASM:
4913       {
4914         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
4915         tree label = NULL;
4916
4917         for (i = 0; i < n; ++i)
4918           {
4919             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
4920             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
4921               {
4922                 if (!label)
4923                   label = gimple_block_label (dest);
4924                 TREE_VALUE (cons) = label;
4925               }
4926           }
4927
4928         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
4929            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
4930            edge.  */
4931         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
4932       }
4933       break;
4934
4935     case GIMPLE_RETURN:
4936       gsi_remove (&gsi, true);
4937       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4938       break;
4939
4940     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4941     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4942     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4943     case GIMPLE_OMP_FOR:
4944       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4945       break;
4946
4947     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4948       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4949         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
4950       break;
4951
4952     default:
4953       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4954          do anything besides redirecting it.  */
4955       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4956       break;
4957     }
4958
4959   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4960
4961   /* Now update the edges in the CFG.  */
4962   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4963
4964   return e;
4965 }
4966
4967 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4968    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4969
4970 static bool
4971 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4972 {
4973   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
4974     return false;
4975
4976   return true;
4977 }
4978
4979 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4980
4981 static basic_block
4982 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4983 {
4984   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4985   gcc_assert (e);
4986
4987   return NULL;
4988 }
4989
4990
4991 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4992    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4993
4994 static basic_block
4995 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4996 {
4997   gimple_stmt_iterator gsi;
4998   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4999   gimple act;
5000   gimple_seq list;
5001   basic_block new_bb;
5002   edge e;
5003   edge_iterator ei;
5004
5005   new_bb = create_empty_bb (bb);
5006
5007   /* Redirect the outgoing edges.  */
5008   new_bb->succs = bb->succs;
5009   bb->succs = NULL;
5010   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5011     e->src = new_bb;
5012
5013   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5014     stmt = NULL;
5015
5016   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5017   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5018     {
5019       act = gsi_stmt (gsi);
5020       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5021         continue;
5022
5023       if (!stmt)
5024         break;
5025
5026       if (stmt == act)
5027         {
5028           gsi_next (&gsi);
5029           break;
5030         }
5031     }
5032
5033   if (gsi_end_p (gsi))
5034     return new_bb;
5035
5036   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5037      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5038      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5039      sadly.)  */
5040   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5041   set_bb_seq (new_bb, list);
5042   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5043        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5044     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5045
5046   return new_bb;
5047 }
5048
5049
5050 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5051
5052 static bool
5053 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5054 {
5055   if (bb->prev_bb == after)
5056     return true;
5057
5058   unlink_block (bb);
5059   link_block (bb, after);
5060
5061   return true;
5062 }
5063
5064
5065 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5066
5067 static bool
5068 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5069 {
5070   return true;
5071 }
5072
5073 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5074    preserve SSA form.  */
5075
5076 static basic_block
5077 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5078 {
5079   basic_block new_bb;
5080   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5081   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5082   gimple phi, stmt, copy;
5083
5084   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5085
5086   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5087      the incoming edges have not been setup yet.  */
5088   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5089     {
5090       phi = gsi_stmt (gsi);
5091       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5092       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5093                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5094     }
5095
5096   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5097   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5098     {
5099       def_operand_p def_p;
5100       ssa_op_iter op_iter;
5101
5102       stmt = gsi_stmt (gsi);
5103       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5104         continue;
5105
5106       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5107          operands.  */
5108       copy = gimple_copy (stmt);
5109       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5110
5111       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5112       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5113
5114       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5115          add replacement mappings for each new name.  */
5116       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5117         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5118     }
5119
5120   return new_bb;
5121 }
5122
5123 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5124
5125 static void
5126 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5127 {
5128   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5129   edge e;
5130   edge_iterator ei;
5131   gimple phi, phi_copy;
5132   tree def;
5133   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5134
5135   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5136     return;
5137
5138   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5139
5140   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5141     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5142   else
5143     dest = e_copy->dest;
5144
5145   e = find_edge (bb, dest);
5146   if (!e)
5147     {
5148       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5149          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5150          duplicated block whose original was dest.  */
5151       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5152         {
5153           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5154               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5155             break;
5156         }
5157
5158       gcc_assert (e != NULL);
5159     }
5160
5161   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5162        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5163        !gsi_end_p (psi);
5164        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5165     {
5166       phi = gsi_stmt (psi);
5167       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5168       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5169       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5170                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5171     }
5172 }
5173
5174
5175 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5176    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5177    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5178
5179 void
5180 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5181 {
5182   edge e_copy;
5183   edge_iterator ei;
5184
5185   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5186     {
5187       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5188     }
5189 }
5190
5191 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5192    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5193    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5194    phi node arguments for its destination.*/
5195
5196 void
5197 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5198                          edge e_copy)
5199 {
5200   unsigned i;
5201
5202   for (i = 0; i < n_region; i++)
5203     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5204
5205   for (i = 0; i < n_region; i++)
5206     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5207   if (e_copy)
5208     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5209
5210   for (i = 0; i < n_region; i++)
5211     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5212 }
5213
5214 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5215    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5216    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5217    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5218    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5219    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5220    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5221    The function returns false if it is unable to copy the region,
5222    true otherwise.  */
5223
5224 bool
5225 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5226                             basic_block *region, unsigned n_region,
5227                             basic_block *region_copy)
5228 {
5229   unsigned i;
5230   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5231   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5232   edge exit_copy;
5233   VEC (basic_block, heap) *doms;
5234   edge redirected;
5235   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5236   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5237
5238   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5239     return false;
5240
5241   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5242      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5243      it will work, but the state of structures probably will not be
5244      correct.  */
5245   for (i = 0; i < n_region; i++)
5246     {
5247       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5248          same loop.  */
5249       if (region[i]->loop_father != loop)
5250         return false;
5251
5252       if (region[i] != entry->dest
5253           && region[i] == loop->header)
5254         return false;
5255     }
5256
5257   set_loop_copy (loop, loop);
5258
5259   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5260      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5261   if (loop->header == entry->dest)
5262     {
5263       copying_header = true;
5264       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5265
5266       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5267         return false;
5268
5269       for (i = 0; i < n_region; i++)
5270         if (region[i] != exit->src
5271             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5272           return false;
5273     }
5274
5275   if (!region_copy)
5276     {
5277       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5278       free_region_copy = true;
5279     }
5280
5281   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5282
5283   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5284      inside.  */
5285   doms = NULL;
5286   initialize_original_copy_tables ();
5287
5288   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5289
5290   if (entry->dest->count)
5291     {
5292       total_count = entry->dest->count;
5293       entry_count = entry->count;
5294       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5295          frequencies.  */
5296       if (entry_count > total_count)
5297         entry_count = total_count;
5298     }
5299   else
5300     {
5301       total_freq = entry->dest->frequency;
5302       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5303       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5304          frequencies.  */
5305       if (total_freq == 0)
5306         total_freq = 1;
5307       else if (entry_freq > total_freq)
5308         entry_freq = total_freq;
5309     }
5310
5311   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5312             split_edge_bb_loc (entry));
5313   if (total_count)
5314     {
5315       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5316                                        total_count - entry_count,
5317                                        total_count);
5318       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5319                                        total_count);
5320     }
5321   else
5322     {
5323       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5324                                  total_freq);
5325       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5326     }
5327
5328   if (copying_header)
5329     {
5330       loop->header = exit->dest;
5331       loop->latch = exit->src;
5332     }
5333
5334   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5335   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5336   gcc_assert (redirected != NULL);
5337   flush_pending_stmts (entry);
5338
5339   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5340      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5341      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5342      well.  */
5343   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5344   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5345   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5346   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5347
5348   /* Add the other PHI node arguments.  */
5349   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5350
5351   /* Update the SSA web.  */
5352   update_ssa (TODO_update_ssa);
5353
5354   if (free_region_copy)
5355     free (region_copy);
5356
5357   free_original_copy_tables ();
5358   return true;
5359 }
5360
5361 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5362    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5363    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5364    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5365    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5366    otherwise.
5367
5368    For example,
5369
5370    some_code;
5371    if (cond)
5372      A;
5373    else
5374      B;
5375
5376    is transformed to
5377
5378    if (cond)
5379      {
5380        some_code;
5381        A;
5382      }
5383    else
5384      {
5385        some_code;
5386        B;
5387      }
5388 */
5389
5390 bool
5391 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5392                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5393                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5394 {
5395   unsigned i;
5396   bool free_region_copy = false;
5397   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5398   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5399   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5400   VEC (basic_block, heap) *doms;
5401   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5402   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5403   edge exits[2], nexits[2], e;
5404   gimple_stmt_iterator gsi,gsi1;
5405   gimple cond_stmt;
5406   edge sorig, snew;
5407   basic_block exit_bb;
5408   basic_block iters_bb;
5409   tree new_rhs;
5410   gimple_stmt_iterator psi;
5411   gimple phi;
5412   tree def;
5413
5414   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5415   exits[0] = exit;
5416   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5417
5418   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5419     return false;
5420
5421   initialize_original_copy_tables ();
5422   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5423   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5424
5425   if (!region_copy)
5426     {
5427       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5428       free_region_copy = true;
5429     }
5430
5431   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5432
5433   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5434      inside.  */
5435   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5436
5437   if (exit->src->count)
5438     {
5439       total_count = exit->src->count;
5440       exit_count = exit->count;
5441       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5442          frequencies.  */
5443       if (exit_count > total_count)
5444         exit_count = total_count;
5445     }
5446   else
5447     {
5448       total_freq = exit->src->frequency;
5449       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5450       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5451          frequencies.  */
5452       if (total_freq == 0)
5453         total_freq = 1;
5454       if (exit_freq > total_freq)
5455         exit_freq = total_freq;
5456     }
5457
5458   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5459             split_edge_bb_loc (exit));
5460   if (total_count)
5461     {
5462       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5463                                        total_count - exit_count,
5464                                        total_count);
5465       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5466                                        total_count);
5467     }
5468   else
5469     {
5470       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5471                                  total_freq);
5472       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5473     }
5474
5475   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5476   entry_bb = entry->dest;
5477   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5478   if (!last_stmt (entry->src)
5479       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5480     switch_bb = entry->src;
5481   else
5482     switch_bb = split_edge (entry);
5483   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5484
5485   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5486   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5487   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5488   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5489
5490  /* If the block consisting of the exit condition has the latch as
5491     successor, then the body of the loop is executed before
5492     the exit condition is tested.  In such case, moving the
5493     condition to the entry, causes that the loop will iterate
5494     one less iteration (which is the wanted outcome, since we
5495     peel out the last iteration).  If the body is executed after
5496     the condition, moving the condition to the entry requires
5497     decrementing one iteration.  */
5498   if (exits[1]->dest == orig_loop->latch)
5499     new_rhs = gimple_cond_rhs (cond_stmt);
5500   else
5501   {
5502     new_rhs = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)),
5503                            gimple_cond_rhs (cond_stmt),
5504                            build_int_cst (TREE_TYPE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)), 1));
5505
5506     if (TREE_CODE (gimple_cond_rhs (cond_stmt)) == SSA_NAME)
5507       {
5508         iters_bb = gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5509         for (gsi1 = gsi_start_bb (iters_bb); !gsi_end_p (gsi1); gsi_next (&gsi1))
5510           if (gsi_stmt (gsi1) == SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_cond_rhs (cond_stmt)))
5511             break;
5512
5513         new_rhs = force_gimple_operand_gsi (&gsi1, new_rhs, true,
5514                                             NULL_TREE,false,GSI_CONTINUE_LINKING);
5515       }
5516   }
5517   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (new_rhs));
5518   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5519   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5520
5521   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5522   sorig->flags = exits[1]->flags;
5523   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5524
5525   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5526   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5527
5528   /* Add the PHI node arguments.  */
5529   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5530
5531   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5532      arguments).  */
5533   exit_bb = exit->dest;
5534
5535   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5536   PENDING_STMT (e) = NULL;
5537
5538   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5539      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5540   for (i = 0; i < n_region; i++)
5541     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5542       {
5543         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5544         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5545         PENDING_STMT (e) = NULL;
5546         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5547              !gsi_end_p (psi);
5548              gsi_next (&psi))
5549           {
5550             phi = gsi_stmt (psi);
5551             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5552             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5553           }
5554       }
5555   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5556   PENDING_STMT (e) = NULL;
5557   
5558   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5559      inside needs to update dominance info.  */
5560   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5561   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5562   /* Update the SSA web.  */
5563   update_ssa (TODO_update_ssa);
5564
5565   if (free_region_copy)
5566     free (region_copy);
5567
5568   free_original_copy_tables ();
5569   return true;
5570 }
5571
5572 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5573    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5574    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5575
5576 void
5577 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5578                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5579 {
5580   basic_block son;
5581
5582   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5583        son;
5584        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5585     {
5586       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5587       if (son != exit)
5588         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5589     }
5590 }
5591
5592 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5593    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5594
5595 static void
5596 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5597                            tree to_context)
5598 {
5599   tree t = *tp, new_t;
5600   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5601   void **loc;
5602
5603   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5604     return;
5605
5606   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5607
5608   if (!loc)
5609     {
5610       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5611
5612       if (SSA_VAR_P (t))
5613         {
5614           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5615           add_local_decl (f, new_t);
5616         }
5617       else
5618         {
5619           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5620           new_t = copy_node (t);
5621         }
5622       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5623
5624       *loc = new_t;
5625     }
5626   else
5627     new_t = (tree) *loc;
5628
5629   *tp = new_t;
5630 }
5631
5632
5633 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5634    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5635
5636 static tree
5637 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5638                   tree to_context)
5639 {
5640   void **loc;
5641   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5642
5643   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5644
5645   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5646
5647   if (!loc)
5648     {
5649       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5650
5651       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5652       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5653         add_referenced_var (decl);
5654
5655       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5656       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5657         set_default_def (decl, new_name);
5658       pop_cfun ();
5659
5660       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5661       *loc = new_name;
5662     }
5663   else
5664     new_name = (tree) *loc;
5665
5666   return new_name;
5667 }
5668
5669 struct move_stmt_d
5670 {
5671   tree orig_block;
5672   tree new_block;
5673   tree from_context;
5674   tree to_context;
5675   struct pointer_map_t *vars_map;
5676   htab_t new_label_map;
5677   struct pointer_map_t *eh_map;
5678   bool remap_decls_p;
5679 };
5680
5681 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5682    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5683    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5684
5685 static tree
5686 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5687 {
5688   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5689   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5690   tree t = *tp;
5691
5692   if (EXPR_P (t))
5693     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5694     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5695
5696   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5697     {
5698       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5699         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5700       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5701         {
5702           if (p->new_label_map)
5703             {
5704               struct tree_map in, *out;
5705               in.base.from = t;
5706               out = (struct tree_map *)
5707                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5708               if (out)
5709                 *tp = t = out->to;
5710             }
5711
5712           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5713         }
5714       else if (p->remap_decls_p)
5715         {
5716           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5717              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5718              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5719              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5720              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5721              suffice to do this for addressable variables.  */
5722           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5723                && !is_global_var (t))
5724               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5725             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5726
5727           if (SSA_VAR_P (t)
5728               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5729             {
5730               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5731               add_referenced_var (*tp);
5732               pop_cfun ();
5733             }
5734         }
5735       *walk_subtrees = 0;
5736     }
5737   else if (TYPE_P (t))
5738     *walk_subtrees = 0;
5739
5740   return NULL_TREE;
5741 }
5742
5743 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5744    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5745
5746 static int
5747 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5748 {
5749   eh_region old_r, new_r;
5750   void **slot;
5751
5752   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5753   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5754   new_r = (eh_region) *slot;
5755
5756   return new_r->index;
5757 }
5758
5759 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5760
5761 static tree
5762 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5763 {
5764   int old_nr, new_nr;
5765
5766   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5767   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5768
5769   return build_int_cst (NULL, new_nr);
5770 }
5771
5772 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5773
5774    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5775    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5776    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5777    statement.  */
5778
5779 static tree
5780 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5781              struct walk_stmt_info *wi)
5782 {
5783   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5784   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5785   tree block = gimple_block (stmt);
5786
5787   if (p->orig_block == NULL_TREE
5788       || block == p->orig_block
5789       || block == NULL_TREE)
5790     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5791 #ifdef ENABLE_CHECKING
5792   else if (block != p->new_block)
5793     {
5794       while (block && block != p->orig_block)
5795         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5796       gcc_assert (block);
5797     }
5798 #endif
5799
5800   switch (gimple_code (stmt))
5801     {
5802     case GIMPLE_CALL:
5803       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5804       {
5805         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5806         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5807           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5808             {
5809             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5810               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5811               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5812               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5813               /* FALLTHRU */
5814
5815             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5816             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5817               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5818               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5819               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
5820               break;
5821
5822             default:
5823               break;
5824             }
5825       }
5826       break;
5827
5828     case GIMPLE_RESX:
5829       {
5830         int r = gimple_resx_region (stmt);
5831         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5832         gimple_resx_set_region (stmt, r);
5833       }
5834       break;
5835
5836     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5837       {
5838         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
5839         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
5840         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
5841       }
5842       break;
5843
5844     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5845     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5846       break;
5847     default:
5848       if (is_gimple_omp (stmt))
5849         {
5850           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5851              referenced in clauses and directive header belong to the
5852              parent function and should not be moved into the child
5853              function.  */
5854           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5855           p->remap_decls_p = false;
5856           *handled_ops_p = true;
5857
5858           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
5859                            move_stmt_op, wi);
5860
5861           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5862         }
5863       break;
5864     }
5865
5866   return NULL_TREE;
5867 }
5868
5869 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5870    block is moved out of the original linked list and placed after
5871    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5872    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5873    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5874    updated to reflect the moved edges.
5875
5876    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5877    to record the mapping.  */
5878
5879 static void
5880 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5881                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5882                   struct move_stmt_d *d)
5883 {
5884   struct control_flow_graph *cfg;
5885   edge_iterator ei;
5886   edge e;
5887   gimple_stmt_iterator si;
5888   unsigned old_len, new_len;
5889
5890   /* Remove BB from dominance structures.  */
5891   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5892   if (current_loops)
5893     remove_bb_from_loops (bb);
5894
5895   /* Link BB to the new linked list.  */
5896   move_block_after (bb, after);
5897
5898   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5899   if (update_edge_count_p)
5900     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5901       {
5902         cfun->cfg->x_n_edges--;
5903         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5904       }
5905
5906   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5907   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5908   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5909
5910   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5911   cfg = dest_cfun->cfg;
5912   cfg->x_n_basic_blocks++;
5913   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5914     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5915
5916   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5917   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5918     {
5919       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5920       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5921                              new_len);
5922     }
5923
5924   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5925                bb->index, bb);
5926
5927   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5928   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5929     {
5930       gimple phi = gsi_stmt (si);
5931       use_operand_p use;
5932       tree op = PHI_RESULT (phi);
5933       ssa_op_iter oi;
5934
5935       if (!is_gimple_reg (op))
5936         {
5937           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5938              run for the new function, anyway).  */
5939           remove_phi_node (&si, true);
5940           continue;
5941         }
5942
5943       SET_PHI_RESULT (phi,
5944                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5945       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5946         {
5947           op = USE_FROM_PTR (use);
5948           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5949             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5950         }
5951
5952       gsi_next (&si);
5953     }
5954
5955   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5956     {
5957       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5958       struct walk_stmt_info wi;
5959
5960       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5961       wi.info = d;
5962       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5963
5964       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5965         {
5966           tree label = gimple_label_label (stmt);
5967           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5968
5969           gcc_assert (uid > -1);
5970
5971           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5972           if (old_len <= (unsigned) uid)
5973             {
5974               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
5975               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5976                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5977             }
5978
5979           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5980           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5981
5982           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5983
5984           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5985             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5986         }
5987
5988       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
5989       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
5990
5991       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5992       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5993
5994       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5995          the current function.  */
5996       free_stmt_operands (stmt);
5997       push_cfun (dest_cfun);
5998       update_stmt (stmt);
5999       pop_cfun ();
6000     }
6001
6002   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6003     if (e->goto_locus)
6004       {
6005         tree block = e->goto_block;
6006         if (d->orig_block == NULL_TREE
6007             || block == d->orig_block)
6008           e->goto_block = d->new_block;
6009 #ifdef ENABLE_CHECKING
6010         else if (block != d->new_block)
6011           {
6012             while (block && block != d->orig_block)
6013               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6014             gcc_assert (block);
6015           }
6016 #endif
6017       }
6018 }
6019
6020 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6021    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6022
6023 static eh_region
6024 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6025                                 basic_block bb, eh_region region)
6026 {
6027   gimple_stmt_iterator si;
6028
6029   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6030     {
6031       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6032       eh_region stmt_region;
6033       int lp_nr;
6034
6035       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6036       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6037       if (stmt_region)
6038         {
6039           if (region == NULL)
6040             region = stmt_region;
6041           else if (stmt_region != region)
6042             {
6043               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6044               gcc_assert (region != NULL);
6045             }
6046         }
6047     }
6048
6049   return region;
6050 }
6051
6052 static tree
6053 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6054 {
6055   htab_t hash = (htab_t) data;
6056   struct tree_map *m;
6057   void **slot;
6058
6059   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6060
6061   m = XNEW (struct tree_map);
6062   m->hash = DECL_UID (decl);
6063   m->base.from = decl;
6064   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6065   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6066   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6067     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6068
6069   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6070   gcc_assert (*slot == NULL);
6071
6072   *slot = m;
6073
6074   return m->to;
6075 }
6076
6077 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6078    subblocks.  */
6079
6080 static void
6081 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6082                                   tree to_context)
6083 {
6084   tree *tp, t;
6085
6086   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6087     {
6088       t = *tp;
6089       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6090         continue;
6091       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6092       if (t != *tp)
6093         {
6094           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6095             {
6096               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6097               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6098             }
6099           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6100           *tp = t;
6101         }
6102     }
6103
6104   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6105     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6106 }
6107
6108 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6109    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6110    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6111    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6112
6113    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6114    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6115    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6116    dominate EXIT_BB.
6117
6118    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6119    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6120    to the new function.
6121
6122    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6123    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6124    associated with DEST_CFUN.  */
6125
6126 basic_block
6127 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6128                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6129 {
6130   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6131   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6132   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6133   struct function *saved_cfun = cfun;
6134   int *entry_flag, *exit_flag;
6135   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6136   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6137   edge e;
6138   edge_iterator ei;
6139   htab_t new_label_map;
6140   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6141   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6142   struct move_stmt_d d;
6143
6144   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6145      region.  */
6146   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6147               && (!exit_bb
6148                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6149
6150   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6151      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6152   bbs = NULL;
6153   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6154   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6155
6156   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6157      dominated by the new block.  */
6158   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6159                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6160                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6161
6162   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6163      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6164      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6165      will replace the region.  */
6166   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6167   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6168   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6169   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6170   i = 0;
6171   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6172     {
6173       entry_prob[i] = e->probability;
6174       entry_flag[i] = e->flags;
6175       entry_pred[i++] = e->src;
6176       remove_edge (e);
6177     }
6178
6179   if (exit_bb)
6180     {
6181       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6182       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6183                                            sizeof (basic_block));
6184       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6185       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6186       i = 0;
6187       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6188         {
6189           exit_prob[i] = e->probability;
6190           exit_flag[i] = e->flags;
6191           exit_succ[i++] = e->dest;
6192           remove_edge (e);
6193         }
6194     }
6195   else
6196     {
6197       num_exit_edges = 0;
6198       exit_succ = NULL;
6199       exit_flag = NULL;
6200       exit_prob = NULL;
6201     }
6202
6203   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6204   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6205   push_cfun (dest_cfun);
6206
6207   init_empty_tree_cfg ();
6208
6209   /* Initialize EH information for the new function.  */
6210   eh_map = NULL;
6211   new_label_map = NULL;
6212   if (saved_cfun->eh)
6213     {
6214       eh_region region = NULL;
6215
6216       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6217         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6218
6219       init_eh_for_function ();
6220       if (region != NULL)
6221         {
6222           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6223           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6224                                          new_label_mapper, new_label_map);
6225         }
6226     }
6227
6228   pop_cfun ();
6229
6230   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6231   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6232   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6233   vars_map = pointer_map_create ();
6234
6235   memset (&d, 0, sizeof (d));
6236   d.orig_block = orig_block;
6237   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6238   d.from_context = cfun->decl;
6239   d.to_context = dest_cfun->decl;
6240   d.vars_map = vars_map;
6241   d.new_label_map = new_label_map;
6242   d.eh_map = eh_map;
6243   d.remap_decls_p = true;
6244
6245   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6246     {
6247       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6248          already been updated earlier when we detached the region from
6249          the original CFG.  */
6250       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6251       after = bb;
6252     }
6253
6254   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6255   if (orig_block)
6256     {
6257       tree block;
6258       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6259                   == NULL_TREE);
6260       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6261         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6262       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6263            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6264         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6265       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6266     }
6267
6268   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6269                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6270
6271   if (new_label_map)
6272     htab_delete (new_label_map);
6273   if (eh_map)
6274     pointer_map_destroy (eh_map);
6275   pointer_map_destroy (vars_map);
6276
6277   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6278      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6279      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6280      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6281      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6282      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6283
6284      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6285      these helpers.  */
6286   push_cfun (dest_cfun);
6287   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6288   if (exit_bb)
6289     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6290   pop_cfun ();
6291
6292   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6293      create a new basic block in its place.  */
6294   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6295   if (current_loops)
6296     add_bb_to_loop (bb, loop);
6297   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6298     {
6299       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6300       e->probability = entry_prob[i];
6301     }
6302
6303   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6304     {
6305       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6306       e->probability = exit_prob[i];
6307     }
6308
6309   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6310   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6311     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6312   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6313
6314   if (exit_bb)
6315     {
6316       free (exit_prob);
6317       free (exit_flag);
6318       free (exit_succ);
6319     }
6320   free (entry_prob);
6321   free (entry_flag);
6322   free (entry_pred);
6323   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6324
6325   return bb;
6326 }
6327
6328
6329 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6330    */
6331
6332 void
6333 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6334 {
6335   tree arg, var;
6336   struct function *dsf;
6337   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6338   basic_block bb;
6339   tree chain;
6340
6341   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6342
6343   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6344   while (arg)
6345     {
6346       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6347       fprintf (file, " ");
6348       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6349       if (flags & TDF_VERBOSE)
6350         print_node (file, "", arg, 4);
6351       if (DECL_CHAIN (arg))
6352         fprintf (file, ", ");
6353       arg = DECL_CHAIN (arg);
6354     }
6355   fprintf (file, ")\n");
6356
6357   if (flags & TDF_VERBOSE)
6358     print_node (file, "", fn, 2);
6359
6360   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6361   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6362     dump_eh_tree (file, dsf);
6363
6364   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6365     {
6366       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6367       return;
6368     }
6369
6370   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6371   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6372
6373   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6374      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6375   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6376     {
6377       unsigned ix;
6378       ignore_topmost_bind = true;
6379
6380       fprintf (file, "{\n");
6381       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6382         {
6383           print_generic_decl (file, var, flags);
6384           if (flags & TDF_VERBOSE)
6385             print_node (file, "", var, 4);
6386           fprintf (file, "\n");
6387
6388           any_var = true;
6389         }
6390     }
6391
6392   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6393     {
6394       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6395       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6396       if (!ignore_topmost_bind)
6397         fprintf (file, "{\n");
6398
6399       if (any_var && n_basic_blocks)
6400         fprintf (file, "\n");
6401
6402       FOR_EACH_BB (bb)
6403         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6404
6405       fprintf (file, "}\n");
6406       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6407     }
6408   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6409     {
6410       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6411          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6412          that make up its body.  */
6413       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6414
6415       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6416           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6417           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6418         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6419       else
6420         {
6421           if (!ignore_topmost_bind)
6422             fprintf (file, "{\n");
6423
6424           if (any_var)
6425             fprintf (file, "\n");
6426
6427           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6428           fprintf (file, "}\n");
6429         }
6430     }
6431   else
6432     {
6433       int indent;
6434
6435       /* Make a tree based dump.  */
6436       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6437
6438       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6439         {
6440           if (ignore_topmost_bind)
6441             {
6442               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6443               indent = 2;
6444             }
6445           else
6446             indent = 0;
6447         }
6448       else
6449         {
6450           if (!ignore_topmost_bind)
6451             fprintf (file, "{\n");
6452           indent = 2;
6453         }
6454
6455       if (any_var)
6456         fprintf (file, "\n");
6457
6458       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6459       if (ignore_topmost_bind)
6460         fprintf (file, "}\n");
6461     }
6462
6463   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6464     dump_enumerated_decls (file, flags);
6465   fprintf (file, "\n\n");
6466
6467   /* Restore CFUN.  */
6468   pop_cfun ();
6469 }
6470
6471
6472 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6473
6474 DEBUG_FUNCTION void
6475 debug_function (tree fn, int flags)
6476 {
6477   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6478 }
6479
6480
6481 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6482
6483 static void
6484 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6485 {
6486   edge e;
6487   edge_iterator ei;
6488
6489   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6490     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6491 }
6492
6493
6494 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6495
6496 static void
6497 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6498 {
6499   edge e;
6500   edge_iterator ei;
6501
6502   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6503     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6504 }
6505
6506 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6507
6508 void
6509 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6510 {
6511   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6512   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6513   s_indent[indent] = '\0';
6514
6515   /* Print basic_block's header.  */
6516   if (verbosity >= 2)
6517     {
6518       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6519       print_pred_bbs (file, bb);
6520       fprintf (file, "}, succs = {");
6521       print_succ_bbs (file, bb);
6522       fprintf (file, "})\n");
6523     }
6524
6525   /* Print basic_block's body.  */
6526   if (verbosity >= 3)
6527     {
6528       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6529       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6530       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6531     }
6532 }
6533
6534 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6535
6536 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6537    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6538    structure.  */
6539
6540 static void
6541 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6542 {
6543   char *s_indent;
6544   basic_block bb;
6545
6546   if (loop == NULL)
6547     return;
6548
6549   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6550   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6551   s_indent[indent] = '\0';
6552
6553   /* Print loop's header.  */
6554   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6555            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6556   fprintf (file, ", niter = ");
6557   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6558
6559   if (loop->any_upper_bound)
6560     {
6561       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6562       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6563     }
6564
6565   if (loop->any_estimate)
6566     {
6567       fprintf (file, ", estimate = ");
6568       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6569     }
6570   fprintf (file, ")\n");
6571
6572   /* Print loop's body.  */
6573   if (verbosity >= 1)
6574     {
6575       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6576       FOR_EACH_BB (bb)
6577         if (bb->loop_father == loop)
6578           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6579
6580       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6581       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6582     }
6583 }
6584
6585 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6586    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6587    loop, or just its structure.  */
6588
6589 static void
6590 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6591 {
6592   if (loop == NULL)
6593     return;
6594
6595   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6596   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6597 }
6598
6599 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6600    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6601
6602 void
6603 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6604 {
6605   basic_block bb;
6606
6607   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6608   if (bb && bb->loop_father)
6609     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6610 }
6611
6612
6613 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6614
6615 DEBUG_FUNCTION void
6616 debug_loops (int verbosity)
6617 {
6618   print_loops (stderr, verbosity);
6619 }
6620
6621 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6622
6623 DEBUG_FUNCTION void
6624 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6625 {
6626   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6627 }
6628
6629 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6630    level.  */
6631
6632 DEBUG_FUNCTION void
6633 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6634 {
6635   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6636 }
6637
6638 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6639    instructions that must stay with the call.  Return false,
6640    otherwise.  */
6641
6642 static bool
6643 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6644 {
6645   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6646   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6647 }
6648
6649
6650 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6651    otherwise.  */
6652
6653 static bool
6654 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6655 {
6656   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6657   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6658 }
6659
6660
6661 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6662    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6663
6664 static bool
6665 need_fake_edge_p (gimple t)
6666 {
6667   tree fndecl = NULL_TREE;
6668   int call_flags = 0;
6669
6670   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6671      CONST and PURE calls do not need one.
6672      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6673      it would be a good idea, because those attributes are
6674      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6675      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6676      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6677   if (is_gimple_call (t))
6678     {
6679       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6680       call_flags = gimple_call_flags (t);
6681     }
6682
6683   if (is_gimple_call (t)
6684       && fndecl
6685       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6686       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6687       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6688       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6689          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6690          and clears the counters before forking has the same
6691          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6692       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6693            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6694     return false;
6695
6696   if (is_gimple_call (t)
6697       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6698     return true;
6699
6700   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6701        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6702     return true;
6703
6704   return false;
6705 }
6706
6707
6708 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6709    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6710    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6711    the number of blocks that were split.
6712
6713    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6714    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6715
6716 static int
6717 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6718 {
6719   int i;
6720   int blocks_split = 0;
6721   int last_bb = last_basic_block;
6722   bool check_last_block = false;
6723
6724   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6725     return 0;
6726
6727   if (! blocks)
6728     check_last_block = true;
6729   else
6730     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6731
6732   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6733      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6734      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6735      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6736      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6737      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6738
6739      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6740      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6741      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6742
6743      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6744   if (check_last_block)
6745     {
6746       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6747       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6748       gimple t = NULL;
6749
6750       if (!gsi_end_p (gsi))
6751         t = gsi_stmt (gsi);
6752
6753       if (t && need_fake_edge_p (t))
6754         {
6755           edge e;
6756
6757           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6758           if (e)
6759             {
6760               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6761               gsi_commit_edge_inserts ();
6762             }
6763         }
6764     }
6765
6766   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6767      calls since there is no way that we can determine if they will
6768      return or not...  */
6769   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6770     {
6771       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6772       gimple_stmt_iterator gsi;
6773       gimple stmt, last_stmt;
6774
6775       if (!bb)
6776         continue;
6777
6778       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6779         continue;
6780
6781       gsi = gsi_last_bb (bb);
6782       if (!gsi_end_p (gsi))
6783         {
6784           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6785           do
6786             {
6787               stmt = gsi_stmt (gsi);
6788               if (need_fake_edge_p (stmt))
6789                 {
6790                   edge e;
6791
6792                   /* The handling above of the final block before the
6793                      epilogue should be enough to verify that there is
6794                      no edge to the exit block in CFG already.
6795                      Calling make_edge in such case would cause us to
6796                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6797 #ifdef ENABLE_CHECKING
6798                   if (stmt == last_stmt)
6799                     {
6800                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6801                       gcc_assert (e == NULL);
6802                     }
6803 #endif
6804
6805                   /* Note that the following may create a new basic block
6806                      and renumber the existing basic blocks.  */
6807                   if (stmt != last_stmt)
6808                     {
6809                       e = split_block (bb, stmt);
6810                       if (e)
6811                         blocks_split++;
6812                     }
6813                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6814                 }
6815               gsi_prev (&gsi);
6816             }
6817           while (!gsi_end_p (gsi));
6818         }
6819     }
6820
6821   if (blocks_split)
6822     verify_flow_info ();
6823
6824   return blocks_split;
6825 }
6826
6827 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6828
6829 bool
6830 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6831 {
6832   bool changed = gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6833
6834   if (cfun->has_nonlocal_label)
6835     {
6836       gimple stmt = last_stmt (bb);
6837       edge_iterator ei;
6838       edge e;
6839
6840       if (!(stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6841         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6842           {
6843             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6844               {
6845                 remove_edge (e);
6846                 changed = true;
6847               }
6848             else
6849               ei_next (&ei);
6850           }
6851
6852       /* See gimple_purge_dead_eh_edges below.  */
6853       if (changed)
6854         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6855     }
6856
6857   return changed;
6858 }
6859
6860 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6861    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6862    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6863
6864 void
6865 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6866 {
6867   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6868   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6869   bitmap df, df_idom;
6870   edge f;
6871   edge_iterator ei;
6872   bool none_removed = false;
6873   unsigned i;
6874   basic_block bb, dbb;
6875   bitmap_iterator bi;
6876
6877   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6878     {
6879       remove_edge (e);
6880       return;
6881     }
6882
6883   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6884   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6885     {
6886       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6887         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6888       remove_edge (e);
6889       return;
6890     }
6891
6892   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6893      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6894      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6895
6896      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6897      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6898      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6899   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6900     {
6901       if (f == e)
6902         continue;
6903
6904       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6905         {
6906           none_removed = true;
6907           break;
6908         }
6909     }
6910
6911   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6912   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6913
6914   if (none_removed)
6915     bitmap_set_bit (df_idom,
6916                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6917   else
6918     {
6919       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
6920       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6921         {
6922           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6923             {
6924               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6925                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6926             }
6927         }
6928       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
6929         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6930
6931       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6932         {
6933           bb = BASIC_BLOCK (i);
6934           bitmap_set_bit (df_idom,
6935                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6936         }
6937     }
6938
6939   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6940     {
6941       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6942       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6943       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6944     }
6945
6946   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6947   if (none_removed)
6948     remove_edge (e);
6949   else
6950     {
6951       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
6952          released DEFs into debug stmts.  See
6953          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
6954          details.  */
6955       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
6956         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
6957     }
6958
6959   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6960      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6961
6962      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6963      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6964      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6965      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6966      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6967      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6968      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
6969   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6970     {
6971       bb = BASIC_BLOCK (i);
6972       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6973            dbb;
6974            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6975         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6976     }
6977
6978   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6979
6980   BITMAP_FREE (df);
6981   BITMAP_FREE (df_idom);
6982   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6983   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6984 }
6985
6986 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6987
6988 bool
6989 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6990 {
6991   bool changed = false;
6992   edge e;
6993   edge_iterator ei;
6994   gimple stmt = last_stmt (bb);
6995
6996   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6997     return false;
6998
6999   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7000     {
7001       if (e->flags & EDGE_EH)
7002         {
7003           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7004           changed = true;
7005         }
7006       else
7007         ei_next (&ei);
7008     }
7009
7010   return changed;
7011 }
7012
7013 bool
7014 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
7015 {
7016   bool changed = false;
7017   unsigned i;
7018   bitmap_iterator bi;
7019
7020   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7021     {
7022       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7023
7024       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
7025          this basic block already.  */
7026       gcc_assert (bb || changed);
7027       if (bb != NULL)
7028         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7029     }
7030
7031   return changed;
7032 }
7033
7034 /* This function is called whenever a new edge is created or
7035    redirected.  */
7036
7037 static void
7038 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7039 {
7040   basic_block bb = e->dest;
7041
7042   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7043     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7044 }
7045
7046 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7047    the edge vector E->dest->preds.  */
7048
7049 static void
7050 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7051 {
7052   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7053     remove_phi_args (e);
7054 }
7055
7056 /*---------------------------------------------------------------------------
7057   Helper functions for Loop versioning
7058   ---------------------------------------------------------------------------*/
7059
7060 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7061    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7062    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7063    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7064    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7065    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7066    splitting.  */
7067
7068 static void
7069 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7070                                   basic_block new_head, edge e)
7071 {
7072   gimple phi1, phi2;
7073   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7074   tree def;
7075   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7076
7077   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7078      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7079   gcc_assert (e2 != NULL);
7080
7081   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7082      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7083
7084   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7085        psi1 = gsi_start_phis (first);
7086        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7087        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7088     {
7089       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7090       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7091       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7092       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7093     }
7094 }
7095
7096
7097 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7098    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7099    the destination of the ELSE part.  */
7100
7101 static void
7102 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7103                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7104                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7105 {
7106   gimple_stmt_iterator gsi;
7107   gimple new_cond_expr;
7108   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7109   edge e0;
7110
7111   /* Build new conditional expr */
7112   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7113                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7114
7115   /* Add new cond in cond_bb.  */
7116   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7117   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7118
7119   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7120      as well as second head.  */
7121   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7122   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7123   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7124 }
7125
7126 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7127   "gimple",
7128   gimple_verify_flow_info,
7129   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7130   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7131   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7132   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7133   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7134   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7135   gimple_split_block,           /* split_block  */
7136   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7137   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7138   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7139   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7140   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
7141   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7142   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7143   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7144   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7145   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7146   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7147   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7148   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
7149   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7150   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7151   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7152   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7153   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7154   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7155   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7156 };
7157
7158
7159 /* Split all critical edges.  */
7160
7161 static unsigned int
7162 split_critical_edges (void)
7163 {
7164   basic_block bb;
7165   edge e;
7166   edge_iterator ei;
7167
7168   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7169      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7170      mappings around the calls to split_edge.  */
7171   start_recording_case_labels ();
7172   FOR_ALL_BB (bb)
7173     {
7174       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7175         {
7176           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7177             split_edge (e);
7178           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7179              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7180              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7181              edges we must split edges that have multiple successors and
7182              end by control flow statements, such as RESX.
7183              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7184              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7185           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7186                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7187                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7188                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7189                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7190             {
7191               gimple_stmt_iterator gsi;
7192
7193               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7194               if (!gsi_end_p (gsi)
7195                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7196                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7197                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7198                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7199                 split_edge (e);
7200             }
7201         }
7202     }
7203   end_recording_case_labels ();
7204   return 0;
7205 }
7206
7207 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7208 {
7209  {
7210   GIMPLE_PASS,
7211   "crited",                          /* name */
7212   NULL,                          /* gate */
7213   split_critical_edges,          /* execute */
7214   NULL,                          /* sub */
7215   NULL,                          /* next */
7216   0,                             /* static_pass_number */
7217   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7218   PROP_cfg,                      /* properties required */
7219   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7220   0,                             /* properties_destroyed */
7221   0,                             /* todo_flags_start */
7222   TODO_dump_func | TODO_verify_flow  /* todo_flags_finish */
7223  }
7224 };
7225
7226
7227 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7228    Return the gimple_val holding the result.  */
7229
7230 tree
7231 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7232                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7233 {
7234   tree ret;
7235   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7236
7237   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7238   STRIP_NOPS (ret);
7239
7240   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7241                                    GSI_SAME_STMT);
7242 }
7243
7244 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7245    Return the gimple_val holding the result.  */
7246
7247 tree
7248 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7249                  tree type, tree a, tree b)
7250 {
7251   tree ret;
7252
7253   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7254   STRIP_NOPS (ret);
7255
7256   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7257                                    GSI_SAME_STMT);
7258 }
7259
7260 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7261    Return the gimple_val holding the result.  */
7262
7263 tree
7264 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7265                  tree a)
7266 {
7267   tree ret;
7268
7269   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7270   STRIP_NOPS (ret);
7271
7272   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7273                                    GSI_SAME_STMT);
7274 }
7275
7276
7277 \f
7278 /* Emit return warnings.  */
7279
7280 static unsigned int
7281 execute_warn_function_return (void)
7282 {
7283   source_location location;
7284   gimple last;
7285   edge e;
7286   edge_iterator ei;
7287
7288   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7289   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7290       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7291     {
7292       location = UNKNOWN_LOCATION;
7293       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7294         {
7295           last = last_stmt (e->src);
7296           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7297                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7298               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7299             break;
7300         }
7301       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7302         location = cfun->function_end_locus;
7303       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7304     }
7305
7306   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7307      without returning a value.  */
7308   else if (warn_return_type
7309            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7310            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7311            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7312     {
7313       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7314         {
7315           gimple last = last_stmt (e->src);
7316           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7317               && gimple_return_retval (last) == NULL
7318               && !gimple_no_warning_p (last))
7319             {
7320               location = gimple_location (last);
7321               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7322                   location = cfun->function_end_locus;
7323               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7324               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7325               break;
7326             }
7327         }
7328     }
7329   return 0;
7330 }
7331
7332
7333 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7334    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7335    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7336    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7337
7338 void
7339 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7340                                      edge *true_edge,
7341                                      edge *false_edge)
7342 {
7343   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7344
7345   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7346     {
7347       *true_edge = e;
7348       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7349     }
7350   else
7351     {
7352       *false_edge = e;
7353       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7354     }
7355 }
7356
7357 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7358 {
7359  {
7360   GIMPLE_PASS,
7361   "*warn_function_return",              /* name */
7362   NULL,                                 /* gate */
7363   execute_warn_function_return,         /* execute */
7364   NULL,                                 /* sub */
7365   NULL,                                 /* next */
7366   0,                                    /* static_pass_number */
7367   TV_NONE,                              /* tv_id */
7368   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7369   0,                                    /* properties_provided */
7370   0,                                    /* properties_destroyed */
7371   0,                                    /* todo_flags_start */
7372   0                                     /* todo_flags_finish */
7373  }
7374 };
7375
7376 /* Emit noreturn warnings.  */
7377
7378 static unsigned int
7379 execute_warn_function_noreturn (void)
7380 {
7381   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7382       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7383     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7384   return 0;
7385 }
7386
7387 static bool
7388 gate_warn_function_noreturn (void)
7389 {
7390   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7391 }
7392
7393 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7394 {
7395  {
7396   GIMPLE_PASS,
7397   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7398   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7399   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7400   NULL,                                 /* sub */
7401   NULL,                                 /* next */
7402   0,                                    /* static_pass_number */
7403   TV_NONE,                              /* tv_id */
7404   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7405   0,                                    /* properties_provided */
7406   0,                                    /* properties_destroyed */
7407   0,                                    /* todo_flags_start */
7408   0                                     /* todo_flags_finish */
7409  }
7410 };
7411
7412
7413 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7414    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7415    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7416
7417 static void
7418 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7419 {
7420   tree fdecl, ftype;
7421   gimple_stmt_iterator i;
7422
7423   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7424     {
7425       gimple g = gsi_stmt (i);
7426
7427       switch (gimple_code (g))
7428         {
7429         case GIMPLE_BIND:
7430           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7431           break;
7432         case GIMPLE_TRY:
7433           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7434           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7435           break;
7436         case GIMPLE_CATCH:
7437           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7438           break;
7439         case GIMPLE_EH_FILTER:
7440           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7441           break;
7442
7443         case GIMPLE_CALL:
7444           if (gimple_call_lhs (g))
7445             break;
7446
7447           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7448              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7449              represented like this.  Look for the attribute.  */
7450           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7451           ftype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (gimple_call_fn (g)));
7452
7453           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7454             {
7455               location_t loc = gimple_location (g);
7456
7457               if (fdecl)
7458                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7459                             "ignoring return value of %qD, "
7460                             "declared with attribute warn_unused_result",
7461                             fdecl);
7462               else
7463                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7464                             "ignoring return value of function "
7465                             "declared with attribute warn_unused_result");
7466             }
7467           break;
7468
7469         default:
7470           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7471           break;
7472         }
7473     }
7474 }
7475
7476 static unsigned int
7477 run_warn_unused_result (void)
7478 {
7479   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7480   return 0;
7481 }
7482
7483 static bool
7484 gate_warn_unused_result (void)
7485 {
7486   return flag_warn_unused_result;
7487 }
7488
7489 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7490 {
7491   {
7492     GIMPLE_PASS,
7493     "*warn_unused_result",              /* name */
7494     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7495     run_warn_unused_result,             /* execute */
7496     NULL,                               /* sub */
7497     NULL,                               /* next */
7498     0,                                  /* static_pass_number */
7499     TV_NONE,                            /* tv_id */
7500     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7501     0,                                  /* properties_provided */
7502     0,                                  /* properties_destroyed */
7503     0,                                  /* todo_flags_start */
7504     0,                                  /* todo_flags_finish */
7505   }
7506 };
7507