OSDN Git Service

* lib/gcc-simulate-thread.exp (simulate-thread): Run on all targets.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3    2010, 2011  Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "output.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "function.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "langhooks.h"
34 #include "tree-pretty-print.h"
35 #include "gimple-pretty-print.h"
36 #include "tree-flow.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "tree-dump.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "diagnostic-core.h"
41 #include "except.h"
42 #include "cfgloop.h"
43 #include "cfglayout.h"
44 #include "tree-ssa-propagate.h"
45 #include "value-prof.h"
46 #include "pointer-set.h"
47 #include "tree-inline.h"
48
49 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
50    for a function tree.  */
51
52 /* Local declarations.  */
53
54 /* Initial capacity for the basic block array.  */
55 static const int initial_cfg_capacity = 20;
56
57 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
58    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
59    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
60    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
61
62    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
63    update the case vector in response to edge redirections.
64
65    Right now this table is set up and torn down at key points in the
66    compilation process.  It would be nice if we could make the table
67    more persistent.  The key is getting notification of changes to
68    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
69
70 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
71
72 /* If we record edge_to_cases, this bitmap will hold indexes
73    of basic blocks that end in a GIMPLE_SWITCH which we touched
74    due to edge manipulations.  */
75
76 static bitmap touched_switch_bbs;
77
78 /* CFG statistics.  */
79 struct cfg_stats_d
80 {
81   long num_merged_labels;
82 };
83
84 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
85
86 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
87 static bool found_computed_goto;
88
89 /* Hash table to store last discriminator assigned for each locus.  */
90 struct locus_discrim_map
91 {
92   location_t locus;
93   int discriminator;
94 };
95 static htab_t discriminator_per_locus;
96
97 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
98 static void make_blocks (gimple_seq);
99 static void factor_computed_gotos (void);
100
101 /* Edges.  */
102 static void make_edges (void);
103 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
104 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
105 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
106 static void make_gimple_asm_edges (basic_block);
107 static unsigned int locus_map_hash (const void *);
108 static int locus_map_eq (const void *, const void *);
109 static void assign_discriminator (location_t, basic_block);
110 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
111 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
112 static unsigned int split_critical_edges (void);
113
114 /* Various helpers.  */
115 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
116 static int gimple_verify_flow_info (void);
117 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
118 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
119 static gimple first_non_label_stmt (basic_block);
120 static bool verify_gimple_transaction (gimple);
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  /* todo_flags_finish */
266  }
267 };
268
269
270 /* Return true if T is a computed goto.  */
271
272 static bool
273 computed_goto_p (gimple t)
274 {
275   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
276           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
277 }
278
279
280 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
281    common computed goto site.  Also record the location of that site so
282    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
283    normal form.  */
284
285 static void
286 factor_computed_gotos (void)
287 {
288   basic_block bb;
289   tree factored_label_decl = NULL;
290   tree var = NULL;
291   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
292   gimple factored_computed_goto = NULL;
293
294   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
295      Examine the last statement in each basic block to see if the block
296      ends with a computed goto.  */
297
298   FOR_EACH_BB (bb)
299     {
300       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
301       gimple last;
302
303       if (gsi_end_p (gsi))
304         continue;
305
306       last = gsi_stmt (gsi);
307
308       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
309          computed gotos.  */
310       if (last == factored_computed_goto)
311         continue;
312
313       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
314       if (computed_goto_p (last))
315         {
316           gimple assignment;
317
318           /* The first time we find a computed goto we need to create
319              the factored goto block and the variable each original
320              computed goto will use for their goto destination.  */
321           if (!factored_computed_goto)
322             {
323               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
324               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
325
326               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
327                  computed goto will put its desired destination into this
328                  variable and jump to the label we create immediately
329                  below.  */
330               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
331
332               /* Build a label for the new block which will contain the
333                  factored computed goto.  */
334               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
335               factored_computed_goto_label
336                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
337               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
338                                 GSI_NEW_STMT);
339
340               /* Build our new computed goto.  */
341               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
342               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
343             }
344
345           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
346           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
347           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
348
349           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
350           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
351         }
352     }
353 }
354
355
356 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
357
358 static void
359 make_blocks (gimple_seq seq)
360 {
361   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
362   gimple stmt = NULL;
363   bool start_new_block = true;
364   bool first_stmt_of_seq = true;
365   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
366
367   while (!gsi_end_p (i))
368     {
369       gimple prev_stmt;
370
371       prev_stmt = stmt;
372       stmt = gsi_stmt (i);
373
374       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
375          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
376          so now.  */
377       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
378         {
379           if (!first_stmt_of_seq)
380             seq = gsi_split_seq_before (&i);
381           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
382           start_new_block = false;
383         }
384
385       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
386          codes.  */
387       gimple_set_bb (stmt, bb);
388
389       if (computed_goto_p (stmt))
390         found_computed_goto = true;
391
392       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
393          next iteration.  */
394       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
395         {
396           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
397              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
398              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
399              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
400              SSA names.  */
401           if (gimple_has_lhs (stmt)
402               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
403               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
404             {
405               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
406               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
407               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
408               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
409               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
410               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
411               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
412                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
413                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
414               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
415             }
416           start_new_block = true;
417         }
418
419       gsi_next (&i);
420       first_stmt_of_seq = false;
421     }
422 }
423
424
425 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
426
427 static basic_block
428 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
429 {
430   basic_block bb;
431
432   gcc_assert (!e);
433
434   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
435      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
436      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
437   bb = alloc_block ();
438
439   bb->index = last_basic_block;
440   bb->flags = BB_NEW;
441   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
442   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
443
444   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
445   link_block (bb, after);
446
447   /* Grow the basic block array if needed.  */
448   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
449     {
450       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
451       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
452     }
453
454   /* Add the newly created block to the array.  */
455   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
456
457   n_basic_blocks++;
458   last_basic_block++;
459
460   return bb;
461 }
462
463
464 /*---------------------------------------------------------------------------
465                                  Edge creation
466 ---------------------------------------------------------------------------*/
467
468 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
469
470 void
471 fold_cond_expr_cond (void)
472 {
473   basic_block bb;
474
475   FOR_EACH_BB (bb)
476     {
477       gimple stmt = last_stmt (bb);
478
479       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
480         {
481           location_t loc = gimple_location (stmt);
482           tree cond;
483           bool zerop, onep;
484
485           fold_defer_overflow_warnings ();
486           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
487                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
488           if (cond)
489             {
490               zerop = integer_zerop (cond);
491               onep = integer_onep (cond);
492             }
493           else
494             zerop = onep = false;
495
496           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
497                                           stmt,
498                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
499           if (zerop)
500             gimple_cond_make_false (stmt);
501           else if (onep)
502             gimple_cond_make_true (stmt);
503         }
504     }
505 }
506
507 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
508
509 static void
510 make_edges (void)
511 {
512   basic_block bb;
513   struct omp_region *cur_region = NULL;
514
515   /* Create an edge from entry to the first block with executable
516      statements in it.  */
517   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
518
519   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
520   FOR_EACH_BB (bb)
521     {
522       gimple last = last_stmt (bb);
523       bool fallthru;
524
525       if (last)
526         {
527           enum gimple_code code = gimple_code (last);
528           switch (code)
529             {
530             case GIMPLE_GOTO:
531               make_goto_expr_edges (bb);
532               fallthru = false;
533               break;
534             case GIMPLE_RETURN:
535               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
536               fallthru = false;
537               break;
538             case GIMPLE_COND:
539               make_cond_expr_edges (bb);
540               fallthru = false;
541               break;
542             case GIMPLE_SWITCH:
543               make_gimple_switch_edges (bb);
544               fallthru = false;
545               break;
546             case GIMPLE_RESX:
547               make_eh_edges (last);
548               fallthru = false;
549               break;
550             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
551               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
552               break;
553
554             case GIMPLE_CALL:
555               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
556                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
557                  handlers.  */
558               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
559                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
560
561               /* If this statement has reachable exception handlers, then
562                  create abnormal edges to them.  */
563               make_eh_edges (last);
564
565               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
566               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
567                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
568               /* Some calls are known not to return.  */
569               else
570                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
571               break;
572
573             case GIMPLE_ASSIGN:
574                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
575                   control-altering. */
576               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
577                 make_eh_edges (last);
578               fallthru = true;
579               break;
580
581             case GIMPLE_ASM:
582               make_gimple_asm_edges (bb);
583               fallthru = true;
584               break;
585
586             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
587             case GIMPLE_OMP_TASK:
588             case GIMPLE_OMP_FOR:
589             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
590             case GIMPLE_OMP_MASTER:
591             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
592             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
593             case GIMPLE_OMP_SECTION:
594               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
595               fallthru = true;
596               break;
597
598             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
599               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
600               fallthru = true;
601               break;
602
603             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
604               fallthru = false;
605               break;
606
607             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
608             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
609                fallthru = true;
610                break;
611
612             case GIMPLE_OMP_RETURN:
613               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
614                  somewhere other than the next block.  This will be
615                  created later.  */
616               cur_region->exit = bb;
617               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
618               cur_region = cur_region->outer;
619               break;
620
621             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
622               cur_region->cont = bb;
623               switch (cur_region->type)
624                 {
625                 case GIMPLE_OMP_FOR:
626                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
627                      succs edges as abnormal to prevent splitting
628                      them.  */
629                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
630                   /* Make the loopback edge.  */
631                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
632                              EDGE_ABNORMAL);
633
634                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
635                      corresponds to the case that the body of the loop
636                      is not executed at all.  */
637                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
638                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
639                   fallthru = false;
640                   break;
641
642                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
643                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
644                   {
645                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
646
647                     struct omp_region *i;
648                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
649                       {
650                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
651                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
652                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
653                       }
654
655                     /* Make the loopback edge to the block with
656                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
657                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
658
659                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
660                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
661                     fallthru = false;
662                   }
663                   break;
664
665                 default:
666                   gcc_unreachable ();
667                 }
668               break;
669
670             case GIMPLE_TRANSACTION:
671               {
672                 tree abort_label = gimple_transaction_label (last);
673                 if (abort_label)
674                   make_edge (bb, label_to_block (abort_label), 0);
675                 fallthru = true;
676               }
677               break;
678
679             default:
680               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
681               fallthru = true;
682             }
683         }
684       else
685         fallthru = true;
686
687       if (fallthru)
688         {
689           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
690           if (last)
691             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
692         }
693     }
694
695   if (root_omp_region)
696     free_omp_regions ();
697
698   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
699   fold_cond_expr_cond ();
700 }
701
702 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
703    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
704
705 static unsigned int
706 locus_map_hash (const void *item)
707 {
708   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
709 }
710
711 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
712    point to the two hash table entries to compare.  */
713
714 static int
715 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
716 {
717   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
718   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
719   return a->locus == b->locus;
720 }
721
722 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
723    discriminator distinguishes among several basic blocks that
724    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
725    profiling.  */
726
727 static int
728 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
729 {
730   struct locus_discrim_map item;
731   struct locus_discrim_map **slot;
732
733   item.locus = locus;
734   item.discriminator = 0;
735   slot = (struct locus_discrim_map **)
736       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
737                                 (hashval_t) locus, INSERT);
738   gcc_assert (slot);
739   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
740     {
741       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
742       gcc_assert (*slot);
743       (*slot)->locus = locus;
744       (*slot)->discriminator = 0;
745     }
746   (*slot)->discriminator++;
747   return (*slot)->discriminator;
748 }
749
750 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
751
752 static bool
753 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
754 {
755   expanded_location from, to;
756
757   if (locus1 == locus2)
758     return true;
759
760   from = expand_location (locus1);
761   to = expand_location (locus2);
762
763   if (from.line != to.line)
764     return false;
765   if (from.file == to.file)
766     return true;
767   return (from.file != NULL
768           && to.file != NULL
769           && filename_cmp (from.file, to.file) == 0);
770 }
771
772 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
773    LOCUS as its predecessor block.  */
774
775 static void
776 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
777 {
778   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
779
780   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
781     return;
782
783   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
784   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
785   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
786       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
787     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
788 }
789
790 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
791
792 static void
793 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
794 {
795   gimple entry = last_stmt (bb);
796   gimple then_stmt, else_stmt;
797   basic_block then_bb, else_bb;
798   tree then_label, else_label;
799   edge e;
800   location_t entry_locus;
801
802   gcc_assert (entry);
803   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
804
805   entry_locus = gimple_location (entry);
806
807   /* Entry basic blocks for each component.  */
808   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
809   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
810   then_bb = label_to_block (then_label);
811   else_bb = label_to_block (else_label);
812   then_stmt = first_stmt (then_bb);
813   else_stmt = first_stmt (else_bb);
814
815   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
816   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
817   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
818   if (e->goto_locus)
819     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
820   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
821   if (e)
822     {
823       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
824       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
825       if (e->goto_locus)
826         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
827     }
828
829   /* We do not need the labels anymore.  */
830   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
831   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
832 }
833
834
835 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
836    edge to cases hash table.
837
838    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
839    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
840    element.  */
841
842 static bool
843 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
844                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
845 {
846   tree t, next;
847
848   for (t = (tree) *value; t; t = next)
849     {
850       next = CASE_CHAIN (t);
851       CASE_CHAIN (t) = NULL;
852     }
853
854   *value = NULL;
855   return true;
856 }
857
858 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
859
860 void
861 start_recording_case_labels (void)
862 {
863   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
864   edge_to_cases = pointer_map_create ();
865   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
866 }
867
868 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
869
870 static bool
871 recording_case_labels_p (void)
872 {
873   return (edge_to_cases != NULL);
874 }
875
876 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
877    remove any information we have recorded.  */
878 void
879 end_recording_case_labels (void)
880 {
881   bitmap_iterator bi;
882   unsigned i;
883   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
884   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
885   edge_to_cases = NULL;
886   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
887     {
888       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
889       if (bb)
890         {
891           gimple stmt = last_stmt (bb);
892           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
893             group_case_labels_stmt (stmt);
894         }
895     }
896   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
897 }
898
899 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
900    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
901
902    Otherwise return NULL.  */
903
904 static tree
905 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
906 {
907   void **slot;
908   size_t i, n;
909
910   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
911      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
912   if (!recording_case_labels_p ())
913     return NULL;
914
915   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
916   if (slot)
917     return (tree) *slot;
918
919   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
920      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
921      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
922
923   n = gimple_switch_num_labels (t);
924   for (i = 0; i < n; i++)
925     {
926       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
927       tree lab = CASE_LABEL (elt);
928       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
929       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
930
931       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
932          a new chain.  */
933       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
934       CASE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
935       *slot = elt;
936     }
937
938   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
939 }
940
941 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
942
943 static void
944 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
945 {
946   gimple entry = last_stmt (bb);
947   location_t entry_locus;
948   size_t i, n;
949
950   entry_locus = gimple_location (entry);
951
952   n = gimple_switch_num_labels (entry);
953
954   for (i = 0; i < n; ++i)
955     {
956       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
957       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
958       make_edge (bb, label_bb, 0);
959       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
960     }
961 }
962
963
964 /* Return the basic block holding label DEST.  */
965
966 basic_block
967 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
968 {
969   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
970
971   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
972      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
973      and undefined variable warnings quite right.  */
974   if (seen_error () && uid < 0)
975     {
976       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
977       gimple stmt;
978
979       stmt = gimple_build_label (dest);
980       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
981       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
982     }
983   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
984       <= (unsigned int) uid)
985     return NULL;
986   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
987 }
988
989 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
990    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
991
992 void
993 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
994 {
995   basic_block target_bb;
996   gimple_stmt_iterator gsi;
997
998   FOR_EACH_BB (target_bb)
999     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1000       {
1001         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
1002         tree target;
1003
1004         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
1005           break;
1006
1007         target = gimple_label_label (label_stmt);
1008
1009         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1010            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1011         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1012             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1013           {
1014             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1015             break;
1016           }
1017       }
1018 }
1019
1020 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1021
1022 static void
1023 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1024 {
1025   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1026   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1027
1028   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1029   if (simple_goto_p (goto_t))
1030     {
1031       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1032       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1033       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1034       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1035       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1036       if (e->goto_locus)
1037         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1038       gsi_remove (&last, true);
1039       return;
1040     }
1041
1042   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1043   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1044 }
1045
1046 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1047
1048 static void
1049 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1050 {
1051   gimple stmt = last_stmt (bb);
1052   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1053   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1054
1055   for (i = 0; i < n; ++i)
1056     {
1057       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1058       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1059       make_edge (bb, label_bb, 0);
1060       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1061     }
1062 }
1063
1064 /*---------------------------------------------------------------------------
1065                                Flowgraph analysis
1066 ---------------------------------------------------------------------------*/
1067
1068 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1069    to do early because it allows us to group case labels before creating
1070    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1071    all passes later on.
1072    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1073    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1074    (almost) no new labels should be created.  */
1075
1076 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1077 static struct label_record
1078 {
1079   /* The label.  */
1080   tree label;
1081
1082   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1083   bool used;
1084 } *label_for_bb;
1085
1086 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1087
1088 static tree
1089 main_block_label (tree label)
1090 {
1091   basic_block bb = label_to_block (label);
1092   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1093
1094   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1095   if (!main_label)
1096     {
1097       label_for_bb[bb->index].label = label;
1098       main_label = label;
1099     }
1100
1101   label_for_bb[bb->index].used = true;
1102   return main_label;
1103 }
1104
1105 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1106
1107 static void
1108 cleanup_dead_labels_eh (void)
1109 {
1110   eh_landing_pad lp;
1111   eh_region r;
1112   tree lab;
1113   int i;
1114
1115   if (cfun->eh == NULL)
1116     return;
1117
1118   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1119     if (lp && lp->post_landing_pad)
1120       {
1121         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1122         if (lab != lp->post_landing_pad)
1123           {
1124             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1125             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1126           }
1127       }
1128
1129   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1130     switch (r->type)
1131       {
1132       case ERT_CLEANUP:
1133       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1134         break;
1135
1136       case ERT_TRY:
1137         {
1138           eh_catch c;
1139           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1140             {
1141               lab = c->label;
1142               if (lab)
1143                 c->label = main_block_label (lab);
1144             }
1145         }
1146         break;
1147
1148       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1149         lab = r->u.allowed.label;
1150         if (lab)
1151           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1152         break;
1153       }
1154 }
1155
1156
1157 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1158      1) Find the leading label for each block.
1159      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1160      3) Cleanup all useless labels.  */
1161
1162 void
1163 cleanup_dead_labels (void)
1164 {
1165   basic_block bb;
1166   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1167
1168   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1169      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1170   FOR_EACH_BB (bb)
1171     {
1172       gimple_stmt_iterator i;
1173
1174       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1175         {
1176           tree label;
1177           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1178
1179           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1180             break;
1181
1182           label = gimple_label_label (stmt);
1183
1184           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1185              remember this one and see if there are more labels.  */
1186           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1187             {
1188               label_for_bb[bb->index].label = label;
1189               continue;
1190             }
1191
1192           /* If we did see a label for the current block already, but it
1193              is an artificially created label, replace it if the current
1194              label is a user defined label.  */
1195           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1196               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1197             {
1198               label_for_bb[bb->index].label = label;
1199               break;
1200             }
1201         }
1202     }
1203
1204   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1205      First do so for each block ending in a control statement.  */
1206   FOR_EACH_BB (bb)
1207     {
1208       gimple stmt = last_stmt (bb);
1209       tree label, new_label;
1210
1211       if (!stmt)
1212         continue;
1213
1214       switch (gimple_code (stmt))
1215         {
1216         case GIMPLE_COND:
1217           label = gimple_cond_true_label (stmt);
1218           if (label)
1219             {
1220               new_label = main_block_label (label);
1221               if (new_label != label)
1222                 gimple_cond_set_true_label (stmt, new_label);
1223             }
1224
1225           label = gimple_cond_false_label (stmt);
1226           if (label)
1227             {
1228               new_label = main_block_label (label);
1229               if (new_label != label)
1230                 gimple_cond_set_false_label (stmt, new_label);
1231             }
1232           break;
1233
1234         case GIMPLE_SWITCH:
1235           {
1236             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1237
1238             /* Replace all destination labels.  */
1239             for (i = 0; i < n; ++i)
1240               {
1241                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1242                 label = CASE_LABEL (case_label);
1243                 new_label = main_block_label (label);
1244                 if (new_label != label)
1245                   CASE_LABEL (case_label) = new_label;
1246               }
1247             break;
1248           }
1249
1250         case GIMPLE_ASM:
1251           {
1252             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1253
1254             for (i = 0; i < n; ++i)
1255               {
1256                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1257                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1258                 TREE_VALUE (cons) = label;
1259               }
1260             break;
1261           }
1262
1263         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1264            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1265         case GIMPLE_GOTO:
1266           if (!computed_goto_p (stmt))
1267             {
1268               label = gimple_goto_dest (stmt);
1269               new_label = main_block_label (label);
1270               if (new_label != label)
1271                 gimple_goto_set_dest (stmt, new_label);
1272             }
1273           break;
1274
1275         case GIMPLE_TRANSACTION:
1276           {
1277             tree label = gimple_transaction_label (stmt);
1278             if (label)
1279               {
1280                 tree new_label = main_block_label (label);
1281                 if (new_label != label)
1282                   gimple_transaction_set_label (stmt, new_label);
1283               }
1284           }
1285           break;
1286
1287         default:
1288           break;
1289       }
1290     }
1291
1292   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1293   cleanup_dead_labels_eh ();
1294
1295   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1296      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1297      address taken are preserved.  */
1298   FOR_EACH_BB (bb)
1299     {
1300       gimple_stmt_iterator i;
1301       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1302
1303       if (!label_for_this_bb)
1304         continue;
1305
1306       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1307       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1308         label_for_this_bb = NULL;
1309
1310       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1311         {
1312           tree label;
1313           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1314
1315           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1316             break;
1317
1318           label = gimple_label_label (stmt);
1319
1320           if (label == label_for_this_bb
1321               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1322               || DECL_NONLOCAL (label)
1323               || FORCED_LABEL (label))
1324             gsi_next (&i);
1325           else
1326             gsi_remove (&i, true);
1327         }
1328     }
1329
1330   free (label_for_bb);
1331 }
1332
1333 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1334    the ones jumping to the same label.
1335    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1336
1337 static void
1338 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1339 {
1340   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1341   int i, j, new_size = old_size;
1342   tree default_case = NULL_TREE;
1343   tree default_label = NULL_TREE;
1344   bool has_default;
1345
1346   /* The default label is always the first case in a switch
1347      statement after gimplification if it was not optimized
1348      away */
1349   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1350       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1351     {
1352       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1353       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1354       has_default = true;
1355     }
1356   else
1357     has_default = false;
1358
1359   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1360   if (has_default)
1361     i = 1;
1362   else
1363     i = 0;
1364   while (i < old_size)
1365     {
1366       tree base_case, base_label, base_high;
1367       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1368
1369       gcc_assert (base_case);
1370       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1371
1372       /* Discard cases that have the same destination as the
1373          default case.  */
1374       if (base_label == default_label)
1375         {
1376           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1377           i++;
1378           new_size--;
1379           continue;
1380         }
1381
1382       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1383           ? CASE_HIGH (base_case)
1384           : CASE_LOW (base_case);
1385       i++;
1386
1387       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1388          of the label vector or when we cannot merge the next case
1389          label with the current one.  */
1390       while (i < old_size)
1391         {
1392           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1393           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1394           double_int bhp1 = double_int_add (tree_to_double_int (base_high),
1395                                             double_int_one);
1396
1397           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1398              and their ranges are consecutive.  */
1399           if (merge_label == base_label
1400               && double_int_equal_p (tree_to_double_int (CASE_LOW (merge_case)),
1401                                      bhp1))
1402             {
1403               base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1404                   CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1405               CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1406               gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1407               new_size--;
1408               i++;
1409             }
1410           else
1411             break;
1412         }
1413     }
1414
1415   /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1416      length of the vector.  */
1417   for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1418     {
1419       while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1420         j++;
1421       gimple_switch_set_label (stmt, i,
1422                                gimple_switch_label (stmt, j++));
1423     }
1424
1425   gcc_assert (new_size <= old_size);
1426   gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1427 }
1428
1429 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a GIMPLE_SWITCH),
1430    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1431    same label.  */
1432
1433 void
1434 group_case_labels (void)
1435 {
1436   basic_block bb;
1437
1438   FOR_EACH_BB (bb)
1439     {
1440       gimple stmt = last_stmt (bb);
1441       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1442         group_case_labels_stmt (stmt);
1443     }
1444 }
1445
1446 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1447
1448 static bool
1449 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1450 {
1451   gimple stmt;
1452   gimple_stmt_iterator gsi;
1453   gimple_seq phis;
1454
1455   if (!single_succ_p (a))
1456     return false;
1457
1458   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH | EDGE_PRESERVE))
1459     return false;
1460
1461   if (single_succ (a) != b)
1462     return false;
1463
1464   if (!single_pred_p (b))
1465     return false;
1466
1467   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1468     return false;
1469
1470   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1471      cannot merge the blocks.  */
1472   stmt = last_stmt (a);
1473   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1474     return false;
1475
1476   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1477   if (stmt
1478       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1479       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1480     return false;
1481
1482   /* Examine the labels at the beginning of B.  */
1483   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1484     {
1485       tree lab;
1486       stmt = gsi_stmt (gsi);
1487       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1488         break;
1489       lab = gimple_label_label (stmt);
1490
1491       /* Do not remove user forced labels or for -O0 any user labels.  */
1492       if (!DECL_ARTIFICIAL (lab) && (!optimize || FORCED_LABEL (lab)))
1493         return false;
1494     }
1495
1496   /* Protect the loop latches.  */
1497   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
1498     return false;
1499
1500   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1501      is not up-to-date and a name-mapping is registered, we cannot eliminate
1502      any phis.  Symbols marked for renaming are never a problem though.  */
1503   phis = phi_nodes (b);
1504   if (!gimple_seq_empty_p (phis)
1505       && name_mappings_registered_p ())
1506     return false;
1507
1508   /* When not optimizing, don't merge if we'd lose goto_locus.  */
1509   if (!optimize
1510       && single_succ_edge (a)->goto_locus != UNKNOWN_LOCATION)
1511     {
1512       location_t goto_locus = single_succ_edge (a)->goto_locus;
1513       gimple_stmt_iterator prev, next;
1514       prev = gsi_last_nondebug_bb (a);
1515       next = gsi_after_labels (b);
1516       if (!gsi_end_p (next) && is_gimple_debug (gsi_stmt (next)))
1517         gsi_next_nondebug (&next);
1518       if ((gsi_end_p (prev)
1519            || gimple_location (gsi_stmt (prev)) != goto_locus)
1520           && (gsi_end_p (next)
1521               || gimple_location (gsi_stmt (next)) != goto_locus))
1522         return false;
1523     }
1524
1525   return true;
1526 }
1527
1528 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has no
1529    nondebug uses.  */
1530 bool
1531 has_zero_uses_1 (const ssa_use_operand_t *head)
1532 {
1533   const ssa_use_operand_t *ptr;
1534
1535   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1536     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1537       return false;
1538
1539   return true;
1540 }
1541
1542 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has a
1543    single nondebug use.  Set USE_P and STMT to that single nondebug
1544    use, if so, or to NULL otherwise.  */
1545 bool
1546 single_imm_use_1 (const ssa_use_operand_t *head,
1547                   use_operand_p *use_p, gimple *stmt)
1548 {
1549   ssa_use_operand_t *ptr, *single_use = 0;
1550
1551   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1552     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1553       {
1554         if (single_use)
1555           {
1556             single_use = NULL;
1557             break;
1558           }
1559         single_use = ptr;
1560       }
1561
1562   if (use_p)
1563     *use_p = single_use;
1564
1565   if (stmt)
1566     *stmt = single_use ? single_use->loc.stmt : NULL;
1567
1568   return !!single_use;
1569 }
1570
1571 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1572
1573 void
1574 replace_uses_by (tree name, tree val)
1575 {
1576   imm_use_iterator imm_iter;
1577   use_operand_p use;
1578   gimple stmt;
1579   edge e;
1580
1581   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1582     {
1583       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1584         {
1585           replace_exp (use, val);
1586
1587           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1588             {
1589               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1590               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1591                 {
1592                   /* This can only occur for virtual operands, since
1593                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1594                      would prevent replacement.  */
1595                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1596                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1597                 }
1598             }
1599         }
1600
1601       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1602         {
1603           gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
1604           size_t i;
1605
1606           fold_stmt (&gsi);
1607           stmt = gsi_stmt (gsi);
1608           if (cfgcleanup_altered_bbs && !is_gimple_debug (stmt))
1609             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1610
1611           /* FIXME.  This should go in update_stmt.  */
1612           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1613             {
1614               tree op = gimple_op (stmt, i);
1615               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1616                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1617                  of the corresponding CFG edges.  */
1618               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1619                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1620             }
1621
1622           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1623           update_stmt (stmt);
1624         }
1625     }
1626
1627   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1628
1629   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1630   if (current_loops)
1631     {
1632       struct loop *loop;
1633       loop_iterator li;
1634
1635       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1636         {
1637           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1638         }
1639     }
1640 }
1641
1642 /* Merge block B into block A.  */
1643
1644 static void
1645 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1646 {
1647   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1648   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1649
1650   if (dump_file)
1651     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1652
1653   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1654      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1655   gsi = gsi_last_bb (a);
1656   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1657     {
1658       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1659       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1660       gimple copy;
1661       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1662                               || may_propagate_copy (def, use);
1663
1664       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1665          of loop exit phi nodes.  */
1666       if (current_loops
1667           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1668           && is_gimple_reg (def)
1669           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1670           && a->loop_father != b->loop_father)
1671         may_replace_uses = false;
1672
1673       if (!may_replace_uses)
1674         {
1675           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1676
1677           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1678              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1679              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1680              appear as arguments of the phi nodes.  */
1681           copy = gimple_build_assign (def, use);
1682           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1683           remove_phi_node (&psi, false);
1684         }
1685       else
1686         {
1687           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1688              propagate these without fussing with folding or updating
1689              the stmt.  */
1690           if (!is_gimple_reg (def))
1691             {
1692               imm_use_iterator iter;
1693               use_operand_p use_p;
1694               gimple stmt;
1695
1696               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1697                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1698                   SET_USE (use_p, use);
1699
1700               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1701                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1702             }
1703           else
1704             replace_uses_by (def, use);
1705
1706           remove_phi_node (&psi, true);
1707         }
1708     }
1709
1710   /* Ensure that B follows A.  */
1711   move_block_after (b, a);
1712
1713   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1714   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1715
1716   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1717   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1718     {
1719       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1720       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1721         {
1722           tree label = gimple_label_label (stmt);
1723           int lp_nr;
1724
1725           gsi_remove (&gsi, false);
1726
1727           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1728              a situation where we have a forced label in block B
1729              However, the label at the start of block B might still be
1730              used in other ways (think about the runtime checking for
1731              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1732              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1733           if (FORCED_LABEL (label))
1734             {
1735               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1736               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1737             }
1738           /* Other user labels keep around in a form of a debug stmt.  */
1739           else if (!DECL_ARTIFICIAL (label) && MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
1740             {
1741               gimple dbg = gimple_build_debug_bind (label,
1742                                                     integer_zero_node,
1743                                                     stmt);
1744               gimple_debug_bind_reset_value (dbg);
1745               gsi_insert_before (&gsi, dbg, GSI_SAME_STMT);
1746             }
1747
1748           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1749           if (lp_nr)
1750             {
1751               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1752               lp->post_landing_pad = NULL;
1753             }
1754         }
1755       else
1756         {
1757           gimple_set_bb (stmt, a);
1758           gsi_next (&gsi);
1759         }
1760     }
1761
1762   /* Merge the sequences.  */
1763   last = gsi_last_bb (a);
1764   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1765   set_bb_seq (b, NULL);
1766
1767   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1768     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1769 }
1770
1771
1772 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1773    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1774    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1775    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1776
1777 basic_block
1778 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1779 {
1780   edge e0, e1;
1781   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1782     return bb;
1783
1784   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1785   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1786   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1787     return e1->dest;
1788   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1789     return e0->dest;
1790
1791   return bb;
1792 }
1793
1794 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1795
1796 void
1797 notice_special_calls (gimple call)
1798 {
1799   int flags = gimple_call_flags (call);
1800
1801   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1802     cfun->calls_alloca = true;
1803   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1804     cfun->calls_setjmp = true;
1805 }
1806
1807
1808 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1809    to update the flags.  */
1810
1811 void
1812 clear_special_calls (void)
1813 {
1814   cfun->calls_alloca = false;
1815   cfun->calls_setjmp = false;
1816 }
1817
1818 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1819
1820 static void
1821 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1822 {
1823   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1824      of its PHI nodes.  */
1825   remove_phi_nodes (bb);
1826
1827   /* Remove edges to BB's successors.  */
1828   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1829     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1830 }
1831
1832
1833 /* Remove statements of basic block BB.  */
1834
1835 static void
1836 remove_bb (basic_block bb)
1837 {
1838   gimple_stmt_iterator i;
1839
1840   if (dump_file)
1841     {
1842       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1843       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1844         {
1845           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1846           fprintf (dump_file, "\n");
1847         }
1848     }
1849
1850   if (current_loops)
1851     {
1852       struct loop *loop = bb->loop_father;
1853
1854       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1855          with it.  */
1856       if (loop->latch == bb
1857           || loop->header == bb)
1858         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1859     }
1860
1861   /* Remove all the instructions in the block.  */
1862   if (bb_seq (bb) != NULL)
1863     {
1864       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1865          released DEFs into debug stmts.  See
1866          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1867          details.  */
1868       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1869         {
1870           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1871           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1872               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1873                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1874             {
1875               basic_block new_bb;
1876               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1877
1878               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1879                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1880                  non-locality.  */
1881               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1882                 {
1883                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1884                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1885                 }
1886
1887               new_bb = bb->prev_bb;
1888               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1889               gsi_remove (&i, false);
1890               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1891             }
1892           else
1893             {
1894               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1895                  may be called when not in SSA.  For example,
1896                  final_cleanup calls this function via
1897                  cleanup_tree_cfg.  */
1898               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1899                 release_defs (stmt);
1900
1901               gsi_remove (&i, true);
1902             }
1903
1904           if (gsi_end_p (i))
1905             i = gsi_last_bb (bb);
1906           else
1907             gsi_prev (&i);
1908         }
1909     }
1910
1911   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1912   bb->il.gimple = NULL;
1913 }
1914
1915
1916 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1917    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1918    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1919
1920 edge
1921 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1922 {
1923   gimple stmt;
1924
1925   stmt = last_stmt (bb);
1926
1927   gcc_assert (stmt);
1928   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1929
1930   if (val == NULL)
1931     return NULL;
1932
1933   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1934     return NULL;
1935
1936   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1937     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1938
1939   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1940     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1941
1942   if (computed_goto_p (stmt))
1943     {
1944       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1945          not a label then we can not construct a proper CFG.
1946
1947          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1948          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1949          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1950       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1951           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1952         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1953       return NULL;
1954     }
1955
1956   gcc_unreachable ();
1957 }
1958
1959 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1960    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1961    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1962
1963 static edge
1964 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1965 {
1966   basic_block dest;
1967   edge e = NULL;
1968
1969   dest = label_to_block (val);
1970   if (dest)
1971     {
1972       e = find_edge (bb, dest);
1973       gcc_assert (e != NULL);
1974     }
1975
1976   return e;
1977 }
1978
1979 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1980    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1981    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1982
1983 static edge
1984 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1985 {
1986   edge true_edge, false_edge;
1987
1988   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1989
1990   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
1991   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
1992 }
1993
1994 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
1995    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
1996    NULL if any edge may be taken.  */
1997
1998 static edge
1999 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2000 {
2001   basic_block dest_bb;
2002   edge e;
2003   gimple switch_stmt;
2004   tree taken_case;
2005
2006   switch_stmt = last_stmt (bb);
2007   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
2008   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2009
2010   e = find_edge (bb, dest_bb);
2011   gcc_assert (e);
2012   return e;
2013 }
2014
2015
2016 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
2017    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2018    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2019
2020 static tree
2021 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
2022 {
2023   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
2024   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
2025
2026   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
2027     {
2028       size_t i = (high + low) / 2;
2029       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
2030       int cmp;
2031
2032       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2033       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2034
2035       if (cmp > 0)
2036         high = i;
2037       else
2038         low = i;
2039
2040       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2041         {
2042           /* A singe-valued case label.  */
2043           if (cmp == 0)
2044             return t;
2045         }
2046       else
2047         {
2048           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2049           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2050             return t;
2051         }
2052     }
2053
2054   return default_case;
2055 }
2056
2057
2058 /* Dump a basic block on stderr.  */
2059
2060 void
2061 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2062 {
2063   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2064 }
2065
2066
2067 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2068
2069 basic_block
2070 gimple_debug_bb_n (int n)
2071 {
2072   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2073   return BASIC_BLOCK (n);
2074 }
2075
2076
2077 /* Dump the CFG on stderr.
2078
2079    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2080    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2081
2082 void
2083 gimple_debug_cfg (int flags)
2084 {
2085   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2086 }
2087
2088
2089 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2090
2091    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2092    tree.h).  */
2093
2094 void
2095 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2096 {
2097   if (flags & TDF_DETAILS)
2098     {
2099       dump_function_header (file, current_function_decl, flags);
2100       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2101                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2102
2103       brief_dump_cfg (file);
2104       fprintf (file, "\n");
2105     }
2106
2107   if (flags & TDF_STATS)
2108     dump_cfg_stats (file);
2109
2110   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2111 }
2112
2113
2114 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2115
2116 void
2117 dump_cfg_stats (FILE *file)
2118 {
2119   static long max_num_merged_labels = 0;
2120   unsigned long size, total = 0;
2121   long num_edges;
2122   basic_block bb;
2123   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2124   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2125   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2126   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2127   const char *funcname
2128     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2129
2130
2131   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2132
2133   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2134   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2135   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2136   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2137
2138   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2139   total += size;
2140   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2141            SCALE (size), LABEL (size));
2142
2143   num_edges = 0;
2144   FOR_EACH_BB (bb)
2145     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2146   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2147   total += size;
2148   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2149
2150   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2151   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2152            LABEL (total));
2153   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2154   fprintf (file, "\n");
2155
2156   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2157     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2158
2159   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2160            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2161
2162   fprintf (file, "\n");
2163 }
2164
2165
2166 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2167    linked in the final executable.  */
2168
2169 DEBUG_FUNCTION void
2170 debug_cfg_stats (void)
2171 {
2172   dump_cfg_stats (stderr);
2173 }
2174
2175
2176 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2177
2178 static void
2179 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2180 {
2181   edge e;
2182   edge_iterator ei;
2183   basic_block bb;
2184   const char *funcname
2185     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2186
2187   /* Write the file header.  */
2188   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2189   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2190   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2191
2192   /* Write blocks and edges.  */
2193   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2194     {
2195       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2196                e->dest->index);
2197
2198       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2199         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2200       else
2201         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2202
2203       fprintf (file, " }\n");
2204     }
2205   fputc ('\n', file);
2206
2207   FOR_EACH_BB (bb)
2208     {
2209       enum gimple_code head_code, end_code;
2210       const char *head_name, *end_name;
2211       int head_line = 0;
2212       int end_line = 0;
2213       gimple first = first_stmt (bb);
2214       gimple last = last_stmt (bb);
2215
2216       if (first)
2217         {
2218           head_code = gimple_code (first);
2219           head_name = gimple_code_name[head_code];
2220           head_line = get_lineno (first);
2221         }
2222       else
2223         head_name = "no-statement";
2224
2225       if (last)
2226         {
2227           end_code = gimple_code (last);
2228           end_name = gimple_code_name[end_code];
2229           end_line = get_lineno (last);
2230         }
2231       else
2232         end_name = "no-statement";
2233
2234       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2235                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2236                end_line);
2237
2238       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2239         {
2240           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2241             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2242           else
2243             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2244
2245           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2246             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2247           else
2248             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2249
2250           fprintf (file, " }\n");
2251         }
2252
2253       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2254         fputc ('\n', file);
2255     }
2256
2257   fputs ("}\n\n", file);
2258 }
2259
2260
2261
2262 /*---------------------------------------------------------------------------
2263                              Miscellaneous helpers
2264 ---------------------------------------------------------------------------*/
2265
2266 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2267
2268 bool
2269 is_ctrl_stmt (gimple t)
2270 {
2271   switch (gimple_code (t))
2272     {
2273     case GIMPLE_COND:
2274     case GIMPLE_SWITCH:
2275     case GIMPLE_GOTO:
2276     case GIMPLE_RETURN:
2277     case GIMPLE_RESX:
2278       return true;
2279     default:
2280       return false;
2281     }
2282 }
2283
2284
2285 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2286    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2287
2288 bool
2289 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2290 {
2291   gcc_assert (t);
2292
2293   switch (gimple_code (t))
2294     {
2295     case GIMPLE_CALL:
2296       {
2297         int flags = gimple_call_flags (t);
2298
2299         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2300            function has nonlocal labels.  */
2301         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LEAF))
2302             && cfun->has_nonlocal_label)
2303           return true;
2304
2305         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2306         if (flags & ECF_NORETURN)
2307           return true;
2308
2309         /* TM ending statements have backedges out of the transaction.
2310            Return true so we split the basic block containing them.
2311            Note that the TM_BUILTIN test is merely an optimization.  */
2312         if ((flags & ECF_TM_BUILTIN)
2313             && is_tm_ending_fndecl (gimple_call_fndecl (t)))
2314           return true;
2315
2316         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2317         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2318           return true;
2319       }
2320       break;
2321
2322     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2323       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2324          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2325          fallthru to the next statement as well.  */
2326       return true;
2327
2328     case GIMPLE_ASM:
2329       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2330         return true;
2331       break;
2332
2333     CASE_GIMPLE_OMP:
2334       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2335       return true;
2336
2337     case GIMPLE_TRANSACTION:
2338       /* A transaction start alters control flow.  */
2339       return true;
2340
2341     default:
2342       break;
2343     }
2344
2345   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2346   return stmt_can_throw_internal (t);
2347 }
2348
2349
2350 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2351
2352 bool
2353 simple_goto_p (gimple t)
2354 {
2355   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2356           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2357 }
2358
2359
2360 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2361    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2362
2363 bool
2364 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2365 {
2366   if (computed_goto_p (t))
2367     return true;
2368   if (is_gimple_call (t))
2369     return (gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label
2370             && !(gimple_call_flags (t) & ECF_LEAF));
2371   return false;
2372 }
2373
2374
2375 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2376    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2377    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2378    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2379    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2380    label.  */
2381
2382 static inline bool
2383 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2384 {
2385   if (stmt == NULL)
2386     return false;
2387
2388   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2389      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2390      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2391   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2392     {
2393       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2394       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2395           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2396         return true;
2397
2398       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2399         {
2400           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2401             return true;
2402
2403           cfg_stats.num_merged_labels++;
2404           return false;
2405         }
2406       else
2407         return true;
2408     }
2409
2410   return false;
2411 }
2412
2413
2414 /* Return true if T should end a basic block.  */
2415
2416 bool
2417 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2418 {
2419   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2420 }
2421
2422 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2423
2424 void
2425 delete_tree_cfg_annotations (void)
2426 {
2427   label_to_block_map = NULL;
2428 }
2429
2430
2431 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2432
2433 gimple
2434 first_stmt (basic_block bb)
2435 {
2436   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2437   gimple stmt = NULL;
2438
2439   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2440     {
2441       gsi_next (&i);
2442       stmt = NULL;
2443     }
2444   return stmt;
2445 }
2446
2447 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2448
2449 static gimple
2450 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2451 {
2452   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2453   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2454     gsi_next (&i);
2455   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2456 }
2457
2458 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2459
2460 gimple
2461 last_stmt (basic_block bb)
2462 {
2463   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2464   gimple stmt = NULL;
2465
2466   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2467     {
2468       gsi_prev (&i);
2469       stmt = NULL;
2470     }
2471   return stmt;
2472 }
2473
2474 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2475    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2476    statement.  */
2477
2478 gimple
2479 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2480 {
2481   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2482   gimple last, prev;
2483
2484   if (gsi_end_p (i))
2485     return NULL;
2486
2487   last = gsi_stmt (i);
2488   gsi_prev_nondebug (&i);
2489   if (gsi_end_p (i))
2490     return last;
2491
2492   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2493      Everything that might have appeared before should be deleted by
2494      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2495      instead of smashing with build_empty_stmt.
2496
2497      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2498      one executable statement is a label.  */
2499   prev = gsi_stmt (i);
2500   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2501     return last;
2502   else
2503     return NULL;
2504 }
2505
2506 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2507
2508 static void
2509 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2510 {
2511   edge_var_map_vector v;
2512   edge_var_map *vm;
2513   int i;
2514   gimple_stmt_iterator phis;
2515
2516   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2517   if (!v)
2518     return;
2519
2520   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2521        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2522        i++, gsi_next (&phis))
2523     {
2524       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2525       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2526       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2527
2528       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2529
2530       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2531     }
2532
2533   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2534 }
2535
2536 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2537    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2538    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2539    at debugging dumps.  */
2540
2541 static basic_block
2542 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2543 {
2544   basic_block dest = edge_in->dest;
2545   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2546
2547   if (dest_prev)
2548     {
2549       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2550       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2551         return edge_in->src;
2552     }
2553   return dest_prev;
2554 }
2555
2556 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2557    Abort on abnormal edges.  */
2558
2559 static basic_block
2560 gimple_split_edge (edge edge_in)
2561 {
2562   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2563   edge new_edge, e;
2564
2565   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2566   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2567
2568   dest = edge_in->dest;
2569
2570   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2571
2572   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2573   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2574   new_bb->count = edge_in->count;
2575   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2576   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2577   new_edge->count = edge_in->count;
2578
2579   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2580   gcc_assert (e == edge_in);
2581   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2582
2583   return new_bb;
2584 }
2585
2586
2587 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2588
2589 static tree
2590 verify_address (tree t, tree base)
2591 {
2592   bool old_constant;
2593   bool old_side_effects;
2594   bool new_constant;
2595   bool new_side_effects;
2596
2597   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2598   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2599
2600   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2601   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2602   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2603
2604   if (old_constant != new_constant)
2605     {
2606       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2607       return t;
2608     }
2609   if (old_side_effects != new_side_effects)
2610     {
2611       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2612       return t;
2613     }
2614
2615   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2616         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2617         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2618     return NULL_TREE;
2619
2620   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2621     {
2622       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2623       return base;
2624     }
2625
2626   return NULL_TREE;
2627 }
2628
2629 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2630    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2631    inside a PHI node.  */
2632
2633 static tree
2634 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2635 {
2636   tree t = *tp, x;
2637
2638   if (TYPE_P (t))
2639     *walk_subtrees = 0;
2640
2641   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2642 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2643   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2644        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2645
2646   switch (TREE_CODE (t))
2647     {
2648     case SSA_NAME:
2649       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2650         {
2651           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2652           return *tp;
2653         }
2654       break;
2655
2656     case INDIRECT_REF:
2657       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2658       return t;
2659
2660     case MEM_REF:
2661       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2662       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2663           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2664         {
2665           error ("invalid first operand of MEM_REF");
2666           return x;
2667         }
2668       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2669           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2670         {
2671           error ("invalid offset operand of MEM_REF");
2672           return TREE_OPERAND (t, 1);
2673         }
2674       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2675           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2676         return x;
2677       *walk_subtrees = 0;
2678       break;
2679
2680     case ASSERT_EXPR:
2681       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2682       if (x == boolean_false_node)
2683         {
2684           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2685           return *tp;
2686         }
2687       break;
2688
2689     case MODIFY_EXPR:
2690       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples");
2691       return *tp;
2692
2693     case ADDR_EXPR:
2694       {
2695         tree tem;
2696
2697         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2698
2699         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2700            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2701            addressable.  */
2702         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2703              handled_component_p (x);
2704              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2705           ;
2706
2707         if ((tem = verify_address (t, x)))
2708           return tem;
2709
2710         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2711               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2712               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2713           return NULL;
2714
2715         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2716           {
2717             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2718             return x;
2719           }
2720
2721         break;
2722       }
2723
2724     case COND_EXPR:
2725       x = COND_EXPR_COND (t);
2726       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2727         {
2728           error ("non-integral used in condition");
2729           return x;
2730         }
2731       if (!is_gimple_condexpr (x))
2732         {
2733           error ("invalid conditional operand");
2734           return x;
2735         }
2736       break;
2737
2738     case NON_LVALUE_EXPR:
2739     case TRUTH_NOT_EXPR:
2740       gcc_unreachable ();
2741
2742     CASE_CONVERT:
2743     case FIX_TRUNC_EXPR:
2744     case FLOAT_EXPR:
2745     case NEGATE_EXPR:
2746     case ABS_EXPR:
2747     case BIT_NOT_EXPR:
2748       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2749       break;
2750
2751     case REALPART_EXPR:
2752     case IMAGPART_EXPR:
2753     case COMPONENT_REF:
2754     case ARRAY_REF:
2755     case ARRAY_RANGE_REF:
2756     case BIT_FIELD_REF:
2757     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2758       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2759          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2760          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2761          the subtrees.  */
2762       while (handled_component_p (t))
2763         {
2764           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2765             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2766           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2767                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2768             {
2769               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2770               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2771                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2772               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2773                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2774             }
2775           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2776             {
2777               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2778                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2779                 {
2780                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2781                   return t;
2782                 }
2783               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2784                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2785                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2786                 {
2787                   error ("integral result type precision does not match "
2788                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2789                   return t;
2790                 }
2791               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2792                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2793                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2794                 {
2795                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2796                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2797                   return t;
2798                 }
2799             }
2800
2801           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2802         }
2803
2804       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2805         {
2806           error ("invalid reference prefix");
2807           return t;
2808         }
2809       *walk_subtrees = 0;
2810       break;
2811     case PLUS_EXPR:
2812     case MINUS_EXPR:
2813       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2814          POINTER_PLUS_EXPR. */
2815       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2816         {
2817           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2818           return t;
2819         }
2820       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2821       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2822       break;
2823
2824     case POINTER_PLUS_EXPR:
2825       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2826       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2827         {
2828           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2829           return t;
2830         }
2831       /* Check to make sure the second operand is a ptrofftype.  */
2832       if (!ptrofftype_p (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2833         {
2834           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2835                  "integer type of appropriate width");
2836           return t;
2837         }
2838       /* FALLTHROUGH */
2839     case LT_EXPR:
2840     case LE_EXPR:
2841     case GT_EXPR:
2842     case GE_EXPR:
2843     case EQ_EXPR:
2844     case NE_EXPR:
2845     case UNORDERED_EXPR:
2846     case ORDERED_EXPR:
2847     case UNLT_EXPR:
2848     case UNLE_EXPR:
2849     case UNGT_EXPR:
2850     case UNGE_EXPR:
2851     case UNEQ_EXPR:
2852     case LTGT_EXPR:
2853     case MULT_EXPR:
2854     case TRUNC_DIV_EXPR:
2855     case CEIL_DIV_EXPR:
2856     case FLOOR_DIV_EXPR:
2857     case ROUND_DIV_EXPR:
2858     case TRUNC_MOD_EXPR:
2859     case CEIL_MOD_EXPR:
2860     case FLOOR_MOD_EXPR:
2861     case ROUND_MOD_EXPR:
2862     case RDIV_EXPR:
2863     case EXACT_DIV_EXPR:
2864     case MIN_EXPR:
2865     case MAX_EXPR:
2866     case LSHIFT_EXPR:
2867     case RSHIFT_EXPR:
2868     case LROTATE_EXPR:
2869     case RROTATE_EXPR:
2870     case BIT_IOR_EXPR:
2871     case BIT_XOR_EXPR:
2872     case BIT_AND_EXPR:
2873       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2874       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2875       break;
2876
2877     case CONSTRUCTOR:
2878       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2879         *walk_subtrees = 0;
2880       break;
2881
2882     case CASE_LABEL_EXPR:
2883       if (CASE_CHAIN (t))
2884         {
2885           error ("invalid CASE_CHAIN");
2886           return t;
2887         }
2888       break;
2889
2890     default:
2891       break;
2892     }
2893   return NULL;
2894
2895 #undef CHECK_OP
2896 }
2897
2898
2899 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2900    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2901
2902 static bool
2903 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2904 {
2905   tree op;
2906
2907   if (is_gimple_id (expr))
2908     return false;
2909
2910   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2911       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2912     {
2913       error ("invalid expression for min lvalue");
2914       return true;
2915     }
2916
2917   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2918   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2919     return false;
2920
2921   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2922   if (!is_gimple_val (op))
2923     {
2924       error ("invalid operand in indirect reference");
2925       debug_generic_stmt (op);
2926       return true;
2927     }
2928   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2929
2930   return false;
2931 }
2932
2933 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2934    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2935    if there is an error, otherwise false.  */
2936
2937 static bool
2938 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2939 {
2940   while (handled_component_p (expr))
2941     {
2942       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2943
2944       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2945           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2946         {
2947           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2948               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2949                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2950               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2951                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2952             {
2953               error ("invalid operands to array reference");
2954               debug_generic_stmt (expr);
2955               return true;
2956             }
2957         }
2958
2959       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2960       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2961           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2962                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2963         {
2964           error ("type mismatch in array reference");
2965           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2966           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2967           return true;
2968         }
2969       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2970           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2971                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2972         {
2973           error ("type mismatch in array range reference");
2974           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2975           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2976           return true;
2977         }
2978
2979       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2980            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2981           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2982                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2983         {
2984           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2985           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2986           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2987           return true;
2988         }
2989
2990       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
2991           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2992                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
2993         {
2994           error ("type mismatch in component reference");
2995           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2996           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
2997           return true;
2998         }
2999
3000       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
3001         {
3002           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
3003              that their operand is not an SSA name or an invariant when
3004              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
3005              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
3006              most invoke undefined behavior.  */
3007           if (require_lvalue
3008               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3009                   || is_gimple_min_invariant (op)))
3010             {
3011               error ("conversion of an SSA_NAME on the left hand side");
3012               debug_generic_stmt (expr);
3013               return true;
3014             }
3015           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3016                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
3017             {
3018               error ("conversion of register to a different size");
3019               debug_generic_stmt (expr);
3020               return true;
3021             }
3022           else if (!handled_component_p (op))
3023             return false;
3024         }
3025
3026       expr = op;
3027     }
3028
3029   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
3030     {
3031       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
3032         {
3033           error ("invalid address operand in MEM_REF");
3034           debug_generic_stmt (expr);
3035           return true;
3036         }
3037       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
3038           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3039         {
3040           error ("invalid offset operand in MEM_REF");
3041           debug_generic_stmt (expr);
3042           return true;
3043         }
3044     }
3045   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
3046     {
3047       if (!TMR_BASE (expr)
3048           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
3049         {
3050           error ("invalid address operand in TARGET_MEM_REF");
3051           return true;
3052         }
3053       if (!TMR_OFFSET (expr)
3054           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
3055           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
3056         {
3057           error ("invalid offset operand in TARGET_MEM_REF");
3058           debug_generic_stmt (expr);
3059           return true;
3060         }
3061     }
3062
3063   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3064           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3065 }
3066
3067 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3068    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3069
3070 static bool
3071 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3072 {
3073   tree src;
3074
3075   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3076     return true;
3077
3078   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3079     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3080       return true;
3081
3082   return false;
3083 }
3084
3085 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3086    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3087
3088 static bool
3089 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3090 {
3091   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3092           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3093               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3094               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3095 }
3096
3097 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3098    is a problem, otherwise false.  */
3099
3100 static bool
3101 verify_gimple_call (gimple stmt)
3102 {
3103   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3104   tree fntype, fndecl;
3105   unsigned i;
3106
3107   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3108     {
3109       if (fn)
3110         {
3111           error ("gimple call has two targets");
3112           debug_generic_stmt (fn);
3113           return true;
3114         }
3115     }
3116   else
3117     {
3118       if (!fn)
3119         {
3120           error ("gimple call has no target");
3121           return true;
3122         }
3123     }
3124
3125   if (fn && !is_gimple_call_addr (fn))
3126     {
3127       error ("invalid function in gimple call");
3128       debug_generic_stmt (fn);
3129       return true;
3130     }
3131
3132   if (fn
3133       && (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fn))
3134           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3135               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE)))
3136     {
3137       error ("non-function in gimple call");
3138       return true;
3139     }
3140
3141    fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
3142    if (fndecl
3143        && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
3144        && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (fndecl)
3145        && !DECL_PURE_P (fndecl)
3146        && !TREE_READONLY (fndecl))
3147      {
3148        error ("invalid pure const state for function");
3149        return true;
3150      }
3151
3152   if (gimple_call_lhs (stmt)
3153       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3154           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3155     {
3156       error ("invalid LHS in gimple call");
3157       return true;
3158     }
3159
3160   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3161     {
3162       error ("LHS in noreturn call");
3163       return true;
3164     }
3165
3166   fntype = gimple_call_fntype (stmt);
3167   if (fntype
3168       && gimple_call_lhs (stmt)
3169       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3170                                      TREE_TYPE (fntype))
3171       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3172          void * call results.
3173          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3174          returning java.lang.Object.
3175          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3176       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3177            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3178     {
3179       error ("invalid conversion in gimple call");
3180       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3181       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3182       return true;
3183     }
3184
3185   if (gimple_call_chain (stmt)
3186       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3187     {
3188       error ("invalid static chain in gimple call");
3189       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3190       return true;
3191     }
3192
3193   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3194      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3195   if (gimple_call_chain (stmt))
3196     {
3197       if (!gimple_call_fndecl (stmt))
3198         {
3199           error ("static chain in indirect gimple call");
3200           return true;
3201         }
3202       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3203
3204       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3205         {
3206           error ("static chain with function that doesn%'t use one");
3207           return true;
3208         }
3209     }
3210
3211   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3212      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3213      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3214      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3215
3216   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3217     {
3218       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3219       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3220            && !is_gimple_val (arg))
3221           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3222               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3223         {
3224           error ("invalid argument to gimple call");
3225           debug_generic_expr (arg);
3226           return true;
3227         }
3228     }
3229
3230   return false;
3231 }
3232
3233 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3234    the operands OP0 and OP1.  */
3235
3236 static bool
3237 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3238 {
3239   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3240   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3241
3242   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3243     {
3244       error ("invalid operands in gimple comparison");
3245       return true;
3246     }
3247
3248   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3249      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3250      we require that either the first operand is trivially
3251      convertible into the second, or the other way around.
3252      Because we special-case pointers to void we allow
3253      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3254   if (!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3255       && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3256       && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3257           || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3258           || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3259     {
3260       error ("mismatching comparison operand types");
3261       debug_generic_expr (op0_type);
3262       debug_generic_expr (op1_type);
3263       return true;
3264     }
3265
3266   /* The resulting type of a comparison may be an effective boolean type.  */
3267   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
3268       && (TREE_CODE (type) == BOOLEAN_TYPE
3269           || TYPE_PRECISION (type) == 1))
3270     ;
3271   /* Or an integer vector type with the same size and element count
3272      as the comparison operand types.  */
3273   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
3274            && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE)
3275     {
3276       if (TREE_CODE (op0_type) != VECTOR_TYPE
3277           || TREE_CODE (op1_type) != VECTOR_TYPE)
3278         {
3279           error ("non-vector operands in vector comparison");
3280           debug_generic_expr (op0_type);
3281           debug_generic_expr (op1_type);
3282           return true;
3283         }
3284
3285       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (op0_type)
3286           || (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)))
3287               != GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (op0_type)))))
3288         {
3289           error ("invalid vector comparison resulting type");
3290           debug_generic_expr (type);
3291           return true;
3292         }
3293     }
3294   else
3295     {
3296       error ("bogus comparison result type");
3297       debug_generic_expr (type);
3298       return true;
3299     }
3300
3301   return false;
3302 }
3303
3304 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3305    Returns true if anything is wrong.  */
3306
3307 static bool
3308 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3309 {
3310   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3311   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3312   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3313   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3314   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3315
3316   if (!is_gimple_reg (lhs))
3317     {
3318       error ("non-register as LHS of unary operation");
3319       return true;
3320     }
3321
3322   if (!is_gimple_val (rhs1))
3323     {
3324       error ("invalid operand in unary operation");
3325       return true;
3326     }
3327
3328   /* First handle conversions.  */
3329   switch (rhs_code)
3330     {
3331     CASE_CONVERT:
3332       {
3333         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3334            there is no sign or zero extension involved.
3335            For targets were the precision of ptrofftype doesn't match that
3336            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3337            to ptrofftype.  */
3338         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3339              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3340              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3341                  || ptrofftype_p (rhs1_type)))
3342             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3343                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3344                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3345                     || ptrofftype_p (sizetype))))
3346           return false;
3347
3348         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3349         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3350              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3351             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3352                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3353           return false;
3354
3355         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3356            same kind.  */
3357         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3358           {
3359             error ("invalid types in nop conversion");
3360             debug_generic_expr (lhs_type);
3361             debug_generic_expr (rhs1_type);
3362             return true;
3363           }
3364
3365         return false;
3366       }
3367
3368     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3369       {
3370         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3371             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3372                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3373           {
3374             error ("invalid types in address space conversion");
3375             debug_generic_expr (lhs_type);
3376             debug_generic_expr (rhs1_type);
3377             return true;
3378           }
3379
3380         return false;
3381       }
3382
3383     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3384       {
3385         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3386             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3387           {
3388             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3389             debug_generic_expr (lhs_type);
3390             debug_generic_expr (rhs1_type);
3391             return true;
3392           }
3393
3394         return false;
3395       }
3396
3397     case FLOAT_EXPR:
3398       {
3399         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3400             && (!VECTOR_INTEGER_TYPE_P (rhs1_type)
3401                 || !VECTOR_FLOAT_TYPE_P(lhs_type)))
3402           {
3403             error ("invalid types in conversion to floating point");
3404             debug_generic_expr (lhs_type);
3405             debug_generic_expr (rhs1_type);
3406             return true;
3407           }
3408
3409         return false;
3410       }
3411
3412     case FIX_TRUNC_EXPR:
3413       {
3414         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3415             && (!VECTOR_INTEGER_TYPE_P (lhs_type)
3416                 || !VECTOR_FLOAT_TYPE_P(rhs1_type)))
3417           {
3418             error ("invalid types in conversion to integer");
3419             debug_generic_expr (lhs_type);
3420             debug_generic_expr (rhs1_type);
3421             return true;
3422           }
3423
3424         return false;
3425       }
3426
3427     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3428     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3429     case REDUC_MAX_EXPR:
3430     case REDUC_MIN_EXPR:
3431     case REDUC_PLUS_EXPR:
3432     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3433     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3434       /* FIXME.  */
3435       return false;
3436
3437     case NEGATE_EXPR:
3438     case ABS_EXPR:
3439     case BIT_NOT_EXPR:
3440     case PAREN_EXPR:
3441     case NON_LVALUE_EXPR:
3442     case CONJ_EXPR:
3443       break;
3444
3445     default:
3446       gcc_unreachable ();
3447     }
3448
3449   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3450   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3451     {
3452       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3453       debug_generic_expr (lhs_type);
3454       debug_generic_expr (rhs1_type);
3455       return true;
3456     }
3457
3458   return false;
3459 }
3460
3461 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3462    Returns true if anything is wrong.  */
3463
3464 static bool
3465 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3466 {
3467   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3468   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3469   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3470   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3471   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3472   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3473   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3474
3475   if (!is_gimple_reg (lhs))
3476     {
3477       error ("non-register as LHS of binary operation");
3478       return true;
3479     }
3480
3481   if (!is_gimple_val (rhs1)
3482       || !is_gimple_val (rhs2))
3483     {
3484       error ("invalid operands in binary operation");
3485       return true;
3486     }
3487
3488   /* First handle operations that involve different types.  */
3489   switch (rhs_code)
3490     {
3491     case COMPLEX_EXPR:
3492       {
3493         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3494             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3495                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3496             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3497                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3498           {
3499             error ("type mismatch in complex expression");
3500             debug_generic_expr (lhs_type);
3501             debug_generic_expr (rhs1_type);
3502             debug_generic_expr (rhs2_type);
3503             return true;
3504           }
3505
3506         return false;
3507       }
3508
3509     case LSHIFT_EXPR:
3510     case RSHIFT_EXPR:
3511     case LROTATE_EXPR:
3512     case RROTATE_EXPR:
3513       {
3514         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3515            types and integer vector types.  */
3516         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3517              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3518              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3519                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3520             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3521                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3522                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3523                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3524                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3525                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3526             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3527           {
3528             error ("type mismatch in shift expression");
3529             debug_generic_expr (lhs_type);
3530             debug_generic_expr (rhs1_type);
3531             debug_generic_expr (rhs2_type);
3532             return true;
3533           }
3534
3535         return false;
3536       }
3537
3538     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3539     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3540       {
3541         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3542             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3543                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3544                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3545                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3546             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3547                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3548                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3549             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3550           {
3551             error ("type mismatch in vector shift expression");
3552             debug_generic_expr (lhs_type);
3553             debug_generic_expr (rhs1_type);
3554             debug_generic_expr (rhs2_type);
3555             return true;
3556           }
3557         /* For shifting a vector of non-integral components we
3558            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3559         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3560             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3561                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3562                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3563           {
3564             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3565             return true;
3566           }
3567
3568         return false;
3569       }
3570
3571     case WIDEN_LSHIFT_EXPR:
3572       {
3573         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3574             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3575             || TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3576             || (2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type)))
3577           {
3578             error ("type mismatch in widening vector shift expression");
3579             debug_generic_expr (lhs_type);
3580             debug_generic_expr (rhs1_type);
3581             debug_generic_expr (rhs2_type);
3582             return true;
3583           }
3584
3585         return false;
3586       }
3587
3588     case VEC_WIDEN_LSHIFT_HI_EXPR:
3589     case VEC_WIDEN_LSHIFT_LO_EXPR:
3590       {
3591         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3592             || TREE_CODE (lhs_type) != VECTOR_TYPE
3593             || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3594             || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type))
3595             || TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3596             || (2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (rhs1_type))
3597                 > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (lhs_type))))
3598           {
3599             error ("type mismatch in widening vector shift expression");
3600             debug_generic_expr (lhs_type);
3601             debug_generic_expr (rhs1_type);
3602             debug_generic_expr (rhs2_type);
3603             return true;
3604           }
3605
3606         return false;
3607       }
3608
3609     case PLUS_EXPR:
3610     case MINUS_EXPR:
3611       {
3612         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3613            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3614            intended.  */
3615         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3616             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3617           {
3618             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3619                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3620               {
3621                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3622                 return true;
3623               }
3624             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3625             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3626             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3627             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3628                the pointer to 2nd place.  */
3629             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3630               {
3631                 tree tem = rhs1_type;
3632                 rhs1_type = rhs2_type;
3633                 rhs2_type = tem;
3634               }
3635             goto do_pointer_plus_expr_check;
3636           }
3637         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3638             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3639             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3640           {
3641             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3642             return true;
3643           }
3644
3645         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3646         break;
3647       }
3648
3649     case POINTER_PLUS_EXPR:
3650       {
3651 do_pointer_plus_expr_check:
3652         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3653             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3654             || !ptrofftype_p (rhs2_type))
3655           {
3656             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3657             debug_generic_stmt (lhs_type);
3658             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3659             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3660             return true;
3661           }
3662
3663         return false;
3664       }
3665
3666     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3667     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3668     case TRUTH_AND_EXPR:
3669     case TRUTH_OR_EXPR:
3670     case TRUTH_XOR_EXPR:
3671
3672       gcc_unreachable ();
3673
3674     case LT_EXPR:
3675     case LE_EXPR:
3676     case GT_EXPR:
3677     case GE_EXPR:
3678     case EQ_EXPR:
3679     case NE_EXPR:
3680     case UNORDERED_EXPR:
3681     case ORDERED_EXPR:
3682     case UNLT_EXPR:
3683     case UNLE_EXPR:
3684     case UNGT_EXPR:
3685     case UNGE_EXPR:
3686     case UNEQ_EXPR:
3687     case LTGT_EXPR:
3688       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3689          connected to the operand types.  */
3690       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3691
3692     case WIDEN_MULT_EXPR:
3693       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3694         return true;
3695       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type))
3696               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3697
3698     case WIDEN_SUM_EXPR:
3699     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3700     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3701     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3702     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3703     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3704     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3705     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3706     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3707     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3708       /* FIXME.  */
3709       return false;
3710
3711     case MULT_EXPR:
3712     case TRUNC_DIV_EXPR:
3713     case CEIL_DIV_EXPR:
3714     case FLOOR_DIV_EXPR:
3715     case ROUND_DIV_EXPR:
3716     case TRUNC_MOD_EXPR:
3717     case CEIL_MOD_EXPR:
3718     case FLOOR_MOD_EXPR:
3719     case ROUND_MOD_EXPR:
3720     case RDIV_EXPR:
3721     case EXACT_DIV_EXPR:
3722     case MIN_EXPR:
3723     case MAX_EXPR:
3724     case BIT_IOR_EXPR:
3725     case BIT_XOR_EXPR:
3726     case BIT_AND_EXPR:
3727       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3728       break;
3729
3730     default:
3731       gcc_unreachable ();
3732     }
3733
3734   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3735       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3736     {
3737       error ("type mismatch in binary expression");
3738       debug_generic_stmt (lhs_type);
3739       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3740       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3741       return true;
3742     }
3743
3744   return false;
3745 }
3746
3747 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3748    Returns true if anything is wrong.  */
3749
3750 static bool
3751 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3752 {
3753   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3754   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3755   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3756   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3757   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3758   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3759   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3760   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3761   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3762
3763   if (!is_gimple_reg (lhs))
3764     {
3765       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3766       return true;
3767     }
3768
3769   if (((rhs_code == VEC_COND_EXPR || rhs_code == COND_EXPR)
3770        ? !is_gimple_condexpr (rhs1) : !is_gimple_val (rhs1))
3771       || !is_gimple_val (rhs2)
3772       || !is_gimple_val (rhs3))
3773     {
3774       error ("invalid operands in ternary operation");
3775       return true;
3776     }
3777
3778   /* First handle operations that involve different types.  */
3779   switch (rhs_code)
3780     {
3781     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3782     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3783       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3784            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3785           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3786           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3787           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type)
3788           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3789         {
3790           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3791           debug_generic_expr (lhs_type);
3792           debug_generic_expr (rhs1_type);
3793           debug_generic_expr (rhs2_type);
3794           debug_generic_expr (rhs3_type);
3795           return true;
3796         }
3797       break;
3798
3799     case FMA_EXPR:
3800       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3801           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3802           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3803         {
3804           error ("type mismatch in fused multiply-add expression");
3805           debug_generic_expr (lhs_type);
3806           debug_generic_expr (rhs1_type);
3807           debug_generic_expr (rhs2_type);
3808           debug_generic_expr (rhs3_type);
3809           return true;
3810         }
3811       break;
3812
3813     case COND_EXPR:
3814     case VEC_COND_EXPR:
3815       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3816           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3817         {
3818           error ("type mismatch in conditional expression");
3819           debug_generic_expr (lhs_type);
3820           debug_generic_expr (rhs2_type);
3821           debug_generic_expr (rhs3_type);
3822           return true;
3823         }
3824       break;
3825
3826     case VEC_PERM_EXPR:
3827       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3828           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3829         {
3830           error ("type mismatch in vector permute expression");
3831           debug_generic_expr (lhs_type);
3832           debug_generic_expr (rhs1_type);
3833           debug_generic_expr (rhs2_type);
3834           debug_generic_expr (rhs3_type);
3835           return true;
3836         }
3837
3838       if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3839           || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3840           || TREE_CODE (rhs3_type) != VECTOR_TYPE)
3841         {
3842           error ("vector types expected in vector permute expression");
3843           debug_generic_expr (lhs_type);
3844           debug_generic_expr (rhs1_type);
3845           debug_generic_expr (rhs2_type);
3846           debug_generic_expr (rhs3_type);
3847           return true;
3848         }
3849
3850       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs1_type) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs2_type)
3851           || TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs2_type)
3852              != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs3_type)
3853           || TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs3_type)
3854              != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (lhs_type))
3855         {
3856           error ("vectors with different element number found "
3857                  "in vector permute expression");
3858           debug_generic_expr (lhs_type);
3859           debug_generic_expr (rhs1_type);
3860           debug_generic_expr (rhs2_type);
3861           debug_generic_expr (rhs3_type);
3862           return true;
3863         }
3864
3865       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs3_type)) != INTEGER_TYPE
3866           || GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (rhs3_type)))
3867              != GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3868         {
3869           error ("invalid mask type in vector permute expression");
3870           debug_generic_expr (lhs_type);
3871           debug_generic_expr (rhs1_type);
3872           debug_generic_expr (rhs2_type);
3873           debug_generic_expr (rhs3_type);
3874           return true;
3875         }
3876
3877       return false;
3878
3879     case DOT_PROD_EXPR:
3880     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3881       /* FIXME.  */
3882       return false;
3883
3884     default:
3885       gcc_unreachable ();
3886     }
3887   return false;
3888 }
3889
3890 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3891    Returns true if anything is wrong.  */
3892
3893 static bool
3894 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3895 {
3896   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3897   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3898   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3899   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3900   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3901   bool res = false;
3902
3903   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3904     {
3905       error ("non-trivial conversion at assignment");
3906       debug_generic_expr (lhs_type);
3907       debug_generic_expr (rhs1_type);
3908       return true;
3909     }
3910
3911   if (handled_component_p (lhs))
3912     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3913
3914   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3915   switch (rhs_code)
3916     {
3917     case ADDR_EXPR:
3918       {
3919         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3920         if (!is_gimple_addressable (op))
3921           {
3922             error ("invalid operand in unary expression");
3923             return true;
3924           }
3925
3926         /* Technically there is no longer a need for matching types, but
3927            gimple hygiene asks for this check.  In LTO we can end up
3928            combining incompatible units and thus end up with addresses
3929            of globals that change their type to a common one.  */
3930         if (!in_lto_p
3931             && !types_compatible_p (TREE_TYPE (op),
3932                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3933             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3934                                                           TREE_TYPE (op)))
3935           {
3936             error ("type mismatch in address expression");
3937             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3938             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3939             return true;
3940           }
3941
3942         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3943       }
3944
3945     /* tcc_reference  */
3946     case INDIRECT_REF:
3947       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3948       return true;
3949
3950     case COMPONENT_REF:
3951     case BIT_FIELD_REF:
3952     case ARRAY_REF:
3953     case ARRAY_RANGE_REF:
3954     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3955     case REALPART_EXPR:
3956     case IMAGPART_EXPR:
3957     case TARGET_MEM_REF:
3958     case MEM_REF:
3959       if (!is_gimple_reg (lhs)
3960           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3961         {
3962           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3963           debug_generic_stmt (lhs);
3964           debug_generic_stmt (rhs1);
3965           return true;
3966         }
3967       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3968
3969     /* tcc_constant  */
3970     case SSA_NAME:
3971     case INTEGER_CST:
3972     case REAL_CST:
3973     case FIXED_CST:
3974     case COMPLEX_CST:
3975     case VECTOR_CST:
3976     case STRING_CST:
3977       return res;
3978
3979     /* tcc_declaration  */
3980     case CONST_DECL:
3981       return res;
3982     case VAR_DECL:
3983     case PARM_DECL:
3984       if (!is_gimple_reg (lhs)
3985           && !is_gimple_reg (rhs1)
3986           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3987         {
3988           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3989           debug_generic_stmt (lhs);
3990           debug_generic_stmt (rhs1);
3991           return true;
3992         }
3993       return res;
3994
3995     case CONSTRUCTOR:
3996     case OBJ_TYPE_REF:
3997     case ASSERT_EXPR:
3998     case WITH_SIZE_EXPR:
3999       /* FIXME.  */
4000       return res;
4001
4002     default:;
4003     }
4004
4005   return res;
4006 }
4007
4008 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
4009    is a problem, otherwise false.  */
4010
4011 static bool
4012 verify_gimple_assign (gimple stmt)
4013 {
4014   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
4015     {
4016     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
4017       return verify_gimple_assign_single (stmt);
4018
4019     case GIMPLE_UNARY_RHS:
4020       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
4021
4022     case GIMPLE_BINARY_RHS:
4023       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
4024
4025     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
4026       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
4027
4028     default:
4029       gcc_unreachable ();
4030     }
4031 }
4032
4033 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
4034    is a problem, otherwise false.  */
4035
4036 static bool
4037 verify_gimple_return (gimple stmt)
4038 {
4039   tree op = gimple_return_retval (stmt);
4040   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
4041
4042   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
4043      return values from the original source.  */
4044   if (op == NULL)
4045     return false;
4046
4047   if (!is_gimple_val (op)
4048       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
4049     {
4050       error ("invalid operand in return statement");
4051       debug_generic_stmt (op);
4052       return true;
4053     }
4054
4055   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
4056        && DECL_BY_REFERENCE (op))
4057       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
4058           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
4059           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
4060     op = TREE_TYPE (op);
4061
4062   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
4063     {
4064       error ("invalid conversion in return statement");
4065       debug_generic_stmt (restype);
4066       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
4067       return true;
4068     }
4069
4070   return false;
4071 }
4072
4073
4074 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
4075    is a problem, otherwise false.  */
4076
4077 static bool
4078 verify_gimple_goto (gimple stmt)
4079 {
4080   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
4081
4082   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
4083      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
4084   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
4085       && (!is_gimple_val (dest)
4086           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
4087     {
4088       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
4089       return true;
4090     }
4091
4092   return false;
4093 }
4094
4095 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
4096    is a problem, otherwise false.  */
4097
4098 static bool
4099 verify_gimple_switch (gimple stmt)
4100 {
4101   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
4102     {
4103       error ("invalid operand to switch statement");
4104       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
4105       return true;
4106     }
4107
4108   return false;
4109 }
4110
4111 /* Verify a gimple debug statement STMT.
4112    Returns true if anything is wrong.  */
4113
4114 static bool
4115 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
4116 {
4117   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
4118      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
4119      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
4120      component or member of an aggregate type, to another tree, that
4121      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
4122      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
4123   return false;
4124 }
4125
4126 /* Verify a gimple label statement STMT.
4127    Returns true if anything is wrong.  */
4128
4129 static bool
4130 verify_gimple_label (gimple stmt)
4131 {
4132   tree decl = gimple_label_label (stmt);
4133   int uid;
4134   bool err = false;
4135
4136   if (TREE_CODE (decl) != LABEL_DECL)
4137     return true;
4138
4139   uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4140   if (cfun->cfg
4141       && (uid == -1
4142           || VEC_index (basic_block,
4143                         label_to_block_map, uid) != gimple_bb (stmt)))
4144     {
4145       error ("incorrect entry in label_to_block_map");
4146       err |= true;
4147     }
4148
4149   uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4150   if (uid)
4151     {
4152       eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4153       if (decl != lp->post_landing_pad)
4154         {
4155           error ("incorrect setting of landing pad number");
4156           err |= true;
4157         }
4158     }
4159
4160   return err;
4161 }
4162
4163 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
4164    error, otherwise false.  */
4165
4166 static bool
4167 verify_gimple_stmt (gimple stmt)
4168 {
4169   switch (gimple_code (stmt))
4170     {
4171     case GIMPLE_ASSIGN:
4172       return verify_gimple_assign (stmt);
4173
4174     case GIMPLE_LABEL:
4175       return verify_gimple_label (stmt);
4176
4177     case GIMPLE_CALL:
4178       return verify_gimple_call (stmt);
4179
4180     case GIMPLE_COND:
4181       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
4182         {
4183           error ("invalid comparison code in gimple cond");
4184           return true;
4185         }
4186       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
4187             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
4188           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
4189                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
4190         {
4191           error ("invalid labels in gimple cond");
4192           return true;
4193         }
4194           
4195       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
4196                                        gimple_cond_lhs (stmt),
4197                                        gimple_cond_rhs (stmt));
4198
4199     case GIMPLE_GOTO:
4200       return verify_gimple_goto (stmt);
4201
4202     case GIMPLE_SWITCH:
4203       return verify_gimple_switch (stmt);
4204
4205     case GIMPLE_RETURN:
4206       return verify_gimple_return (stmt);
4207
4208     case GIMPLE_ASM:
4209       return false;
4210
4211     case GIMPLE_TRANSACTION:
4212       return verify_gimple_transaction (stmt);
4213
4214     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4215     case GIMPLE_NOP:
4216     case GIMPLE_PREDICT:
4217     case GIMPLE_RESX:
4218     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4219     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4220       return false;
4221
4222     CASE_GIMPLE_OMP:
4223       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4224          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4225          non-gimple expressions when the main index variable has had
4226          its address taken.  This does not affect the loop itself
4227          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4228          how to setup the parallel iteration.  */
4229       return false;
4230
4231     case GIMPLE_DEBUG:
4232       return verify_gimple_debug (stmt);
4233
4234     default:
4235       gcc_unreachable ();
4236     }
4237 }
4238
4239 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
4240    and false otherwise.  */
4241
4242 static bool
4243 verify_gimple_phi (gimple phi)
4244 {
4245   bool err = false;
4246   unsigned i;
4247   tree phi_result = gimple_phi_result (phi);
4248   bool virtual_p;
4249
4250   if (!phi_result)
4251     {
4252       error ("invalid PHI result");
4253       return true;
4254     }
4255
4256   virtual_p = !is_gimple_reg (phi_result);
4257   if (TREE_CODE (phi_result) != SSA_NAME
4258       || (virtual_p
4259           && SSA_NAME_VAR (phi_result) != gimple_vop (cfun)))
4260     {
4261       error ("invalid PHI result");
4262       err = true;
4263     }
4264
4265   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4266     {
4267       tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4268
4269       if (!t)
4270         {
4271           error ("missing PHI def");
4272           err |= true;
4273           continue;
4274         }
4275       /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4276          are not considered gimple values.  */
4277       else if ((TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4278                 && virtual_p != !is_gimple_reg (t))
4279                || (virtual_p
4280                    && (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4281                        || SSA_NAME_VAR (t) != gimple_vop (cfun)))
4282                || (!virtual_p
4283                    && !is_gimple_val (t)))
4284         {
4285           error ("invalid PHI argument");
4286           debug_generic_expr (t);
4287           err |= true;
4288         }
4289 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4290       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (phi_result), TREE_TYPE (t)))
4291         {
4292           error ("incompatible types in PHI argument %u", i);
4293           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (phi_result));
4294           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (t));
4295           err |= true;
4296         }
4297 #endif
4298     }
4299
4300   return err;
4301 }
4302
4303 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4304
4305 static bool
4306 verify_gimple_in_seq_2 (gimple_seq stmts)
4307 {
4308   gimple_stmt_iterator ittr;
4309   bool err = false;
4310
4311   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4312     {
4313       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4314
4315       switch (gimple_code (stmt))
4316         {
4317         case GIMPLE_BIND:
4318           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4319           break;
4320
4321         case GIMPLE_TRY:
4322           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4323           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4324           break;
4325
4326         case GIMPLE_EH_FILTER:
4327           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4328           break;
4329
4330         case GIMPLE_EH_ELSE:
4331           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_else_n_body (stmt));
4332           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_else_e_body (stmt));
4333           break;
4334
4335         case GIMPLE_CATCH:
4336           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4337           break;
4338
4339         case GIMPLE_TRANSACTION:
4340           err |= verify_gimple_transaction (stmt);
4341           break;
4342
4343         default:
4344           {
4345             bool err2 = verify_gimple_stmt (stmt);
4346             if (err2)
4347               debug_gimple_stmt (stmt);
4348             err |= err2;
4349           }
4350         }
4351     }
4352
4353   return err;
4354 }
4355
4356 /* Verify the contents of a GIMPLE_TRANSACTION.  Returns true if there
4357    is a problem, otherwise false.  */
4358
4359 static bool
4360 verify_gimple_transaction (gimple stmt)
4361 {
4362   tree lab = gimple_transaction_label (stmt);
4363   if (lab != NULL && TREE_CODE (lab) != LABEL_DECL)
4364     return true;
4365   return verify_gimple_in_seq_2 (gimple_transaction_body (stmt));
4366 }
4367
4368
4369 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4370
4371 DEBUG_FUNCTION void
4372 verify_gimple_in_seq (gimple_seq stmts)
4373 {
4374   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4375   if (verify_gimple_in_seq_2 (stmts))
4376     internal_error ("verify_gimple failed");
4377   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4378 }
4379
4380 /* Return true when the T can be shared.  */
4381
4382 bool
4383 tree_node_can_be_shared (tree t)
4384 {
4385   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4386       || is_gimple_min_invariant (t)
4387       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4388       || t == error_mark_node
4389       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4390     return true;
4391
4392   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4393     return true;
4394
4395   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4396            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4397          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4398          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4399          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4400     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4401
4402   if (DECL_P (t))
4403     return true;
4404
4405   return false;
4406 }
4407
4408 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4409
4410 static tree
4411 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4412 {
4413   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4414   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4415
4416   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4417     {
4418       *walk_subtrees = false;
4419       return NULL;
4420     }
4421
4422   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4423     return *tp;
4424
4425   return NULL;
4426 }
4427
4428 static bool eh_error_found;
4429 static int
4430 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4431 {
4432   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4433   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4434
4435   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4436     {
4437       error ("dead STMT in EH table");
4438       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4439       eh_error_found = true;
4440     }
4441   return 1;
4442 }
4443
4444 /* Verify the GIMPLE statements in the CFG of FN.  */
4445
4446 DEBUG_FUNCTION void
4447 verify_gimple_in_cfg (struct function *fn)
4448 {
4449   basic_block bb;
4450   bool err = false;
4451   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4452
4453   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4454   visited = pointer_set_create ();
4455   visited_stmts = pointer_set_create ();
4456
4457   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4458     {
4459       gimple_stmt_iterator gsi;
4460
4461       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4462         {
4463           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
4464           bool err2 = false;
4465           unsigned i;
4466
4467           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4468
4469           if (gimple_bb (phi) != bb)
4470             {
4471               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4472               err2 = true;
4473             }
4474
4475           err2 |= verify_gimple_phi (phi);
4476
4477           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4478             {
4479               tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4480               tree addr = walk_tree (&arg, verify_node_sharing, visited, NULL);
4481               if (addr)
4482                 {
4483                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4484                   debug_generic_expr (addr);
4485                   err2 |= true;
4486                 }
4487             }
4488
4489           if (err2)
4490             debug_gimple_stmt (phi);
4491           err |= err2;
4492         }
4493
4494       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4495         {
4496           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4497           bool err2 = false;
4498           struct walk_stmt_info wi;
4499           tree addr;
4500           int lp_nr;
4501
4502           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4503
4504           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4505             {
4506               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4507               err2 = true;
4508             }
4509
4510           err2 |= verify_gimple_stmt (stmt);
4511
4512           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4513           wi.info = (void *) visited;
4514           addr = walk_gimple_op (stmt, verify_node_sharing, &wi);
4515           if (addr)
4516             {
4517               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4518               debug_generic_expr (addr);
4519               err2 |= true;
4520             }
4521
4522           /* ???  Instead of not checking these stmts at all the walker
4523              should know its context via wi.  */
4524           if (!is_gimple_debug (stmt)
4525               && !is_gimple_omp (stmt))
4526             {
4527               memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4528               addr = walk_gimple_op (stmt, verify_expr, &wi);
4529               if (addr)
4530                 {
4531                   debug_generic_expr (addr);
4532                   inform (gimple_location (stmt), "in statement");
4533                   err2 |= true;
4534                 }
4535             }
4536
4537           /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4538              expected that the statement could throw.  Verify that when we
4539              have optimizations that simplify statements such that we prove
4540              that they cannot throw, that we update other data structures
4541              to match.  */
4542           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4543           if (lp_nr != 0)
4544             {
4545               if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4546                 {
4547                   error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4548                   err2 |= true;
4549                 }
4550               else if (lp_nr > 0
4551                        && !gsi_one_before_end_p (gsi)
4552                        && stmt_can_throw_internal (stmt))
4553                 {
4554                   error ("statement marked for throw in middle of block");
4555                   err2 |= true;
4556                 }
4557             }
4558
4559           if (err2)
4560             debug_gimple_stmt (stmt);
4561           err |= err2;
4562         }
4563     }
4564
4565   eh_error_found = false;
4566   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4567     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4568                    verify_eh_throw_stmt_node,
4569                    visited_stmts);
4570
4571   if (err || eh_error_found)
4572     internal_error ("verify_gimple failed");
4573
4574   pointer_set_destroy (visited);
4575   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4576   verify_histograms ();
4577   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4578 }
4579
4580
4581 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4582
4583 static int
4584 gimple_verify_flow_info (void)
4585 {
4586   int err = 0;
4587   basic_block bb;
4588   gimple_stmt_iterator gsi;
4589   gimple stmt;
4590   edge e;
4591   edge_iterator ei;
4592
4593   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4594     {
4595       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4596       err = 1;
4597     }
4598
4599   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4600     {
4601       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4602       err = 1;
4603     }
4604
4605   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4606     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4607       {
4608         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4609         err = 1;
4610       }
4611
4612   FOR_EACH_BB (bb)
4613     {
4614       bool found_ctrl_stmt = false;
4615
4616       stmt = NULL;
4617
4618       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4619       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4620         {
4621           tree label;
4622           gimple prev_stmt = stmt;
4623
4624           stmt = gsi_stmt (gsi);
4625
4626           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4627             break;
4628
4629           label = gimple_label_label (stmt);
4630           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4631             {
4632               error ("nonlocal label ");
4633               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4634               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4635                        bb->index);
4636               err = 1;
4637             }
4638
4639           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4640             {
4641               error ("EH landing pad label ");
4642               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4643               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4644                        bb->index);
4645               err = 1;
4646             }
4647
4648           if (label_to_block (label) != bb)
4649             {
4650               error ("label ");
4651               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4652               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4653                        bb->index);
4654               err = 1;
4655             }
4656
4657           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4658             {
4659               error ("label ");
4660               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4661               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4662                        bb->index);
4663               err = 1;
4664             }
4665         }
4666
4667       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4668       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4669         {
4670           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4671
4672           if (found_ctrl_stmt)
4673             {
4674               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4675                      bb->index);
4676               err = 1;
4677             }
4678
4679           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4680             found_ctrl_stmt = true;
4681
4682           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4683             {
4684               error ("label ");
4685               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4686               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4687               err = 1;
4688             }
4689         }
4690
4691       gsi = gsi_last_bb (bb);
4692       if (gsi_end_p (gsi))
4693         continue;
4694
4695       stmt = gsi_stmt (gsi);
4696
4697       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4698         continue;
4699
4700       err |= verify_eh_edges (stmt);
4701
4702       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4703         {
4704           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4705             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4706               {
4707                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4708                        bb->index);
4709                 err = 1;
4710               }
4711         }
4712
4713       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4714         {
4715           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4716              after anything else but if statement.  */
4717           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4718             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4719               {
4720                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4721                        bb->index);
4722                 err = 1;
4723               }
4724         }
4725
4726       switch (gimple_code (stmt))
4727         {
4728         case GIMPLE_COND:
4729           {
4730             edge true_edge;
4731             edge false_edge;
4732
4733             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4734
4735             if (!true_edge
4736                 || !false_edge
4737                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4738                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4739                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4740                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4741                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4742               {
4743                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4744                        bb->index);
4745                 err = 1;
4746               }
4747           }
4748           break;
4749
4750         case GIMPLE_GOTO:
4751           if (simple_goto_p (stmt))
4752             {
4753               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4754               err = 1;
4755             }
4756           else
4757             {
4758               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4759                  destination blocks have their address taken.  */
4760               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4761                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4762                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4763                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4764                   {
4765                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4766                            bb->index);
4767                     err = 1;
4768                   }
4769             }
4770           break;
4771
4772         case GIMPLE_CALL:
4773           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4774             break;
4775           /* ... fallthru ... */
4776         case GIMPLE_RETURN:
4777           if (!single_succ_p (bb)
4778               || (single_succ_edge (bb)->flags
4779                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4780                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4781             {
4782               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4783               err = 1;
4784             }
4785           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4786             {
4787               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4788                      bb->index);
4789               err = 1;
4790             }
4791           break;
4792
4793         case GIMPLE_SWITCH:
4794           {
4795             tree prev;
4796             edge e;
4797             size_t i, n;
4798
4799             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4800
4801             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4802             for (i = 0; i < n; ++i)
4803               {
4804                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4805                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4806                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4807                 label_bb->aux = (void *)1;
4808               }
4809
4810             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4811             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4812             for (i = 1; i < n; ++i)
4813               {
4814                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4815                 if (!CASE_LOW (c))
4816                   {
4817                     error ("found default case not at the start of "
4818                            "case vector");
4819                     err = 1;
4820                     continue;
4821                   }
4822                 if (CASE_LOW (prev)
4823                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4824                   {
4825                     error ("case labels not sorted: ");
4826                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4827                     fprintf (stderr," is greater than ");
4828                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4829                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4830                     err = 1;
4831                   }
4832                 prev = c;
4833               }
4834             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4835                never be executed.  So do not verify there always exists
4836                a default case here.  */
4837
4838             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4839               {
4840                 if (!e->dest->aux)
4841                   {
4842                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4843                            bb->index, e->dest->index);
4844                     err = 1;
4845                   }
4846
4847                 e->dest->aux = (void *)2;
4848                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4849                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4850                   {
4851                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4852                            bb->index);
4853                     err = 1;
4854                   }
4855               }
4856
4857             /* Check that we have all of them.  */
4858             for (i = 0; i < n; ++i)
4859               {
4860                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4861                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4862
4863                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4864                   {
4865                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4866                     err = 1;
4867                   }
4868               }
4869
4870             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4871               e->dest->aux = (void *)0;
4872           }
4873           break;
4874
4875         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4876           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4877           break;
4878
4879         default:
4880           break;
4881         }
4882     }
4883
4884   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4885     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4886
4887   return err;
4888 }
4889
4890
4891 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4892    by edge FALLTHRU.  */
4893
4894 static void
4895 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4896 {
4897   edge e;
4898   edge_iterator ei;
4899   basic_block dummy, bb;
4900   tree var;
4901   gimple_stmt_iterator gsi;
4902
4903   dummy = fallthru->src;
4904   bb = fallthru->dest;
4905
4906   if (single_pred_p (bb))
4907     return;
4908
4909   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4910      start of BB.  */
4911   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4912     {
4913       gimple phi, new_phi;
4914
4915       phi = gsi_stmt (gsi);
4916       var = gimple_phi_result (phi);
4917       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4918       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4919       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4920       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4921                    UNKNOWN_LOCATION);
4922     }
4923
4924   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4925   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4926     {
4927       if (e == fallthru)
4928         continue;
4929
4930       flush_pending_stmts (e);
4931     }
4932 }
4933
4934
4935 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4936    Create one if it doesn't exist.  */
4937
4938 tree
4939 gimple_block_label (basic_block bb)
4940 {
4941   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4942   bool first = true;
4943   tree label;
4944   gimple stmt;
4945
4946   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4947     {
4948       stmt = gsi_stmt (i);
4949       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4950         break;
4951       label = gimple_label_label (stmt);
4952       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4953         {
4954           if (!first)
4955             gsi_move_before (&i, &s);
4956           return label;
4957         }
4958     }
4959
4960   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4961   stmt = gimple_build_label (label);
4962   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4963   return label;
4964 }
4965
4966
4967 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4968    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4969    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4970    parameters and return values are equivalent to
4971    redirect_edge_and_branch.  */
4972
4973 static edge
4974 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4975 {
4976   basic_block src = e->src;
4977   gimple_stmt_iterator i;
4978   gimple stmt;
4979
4980   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4981      two edges.  */
4982   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4983       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4984          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4985       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4986     return NULL;
4987
4988   i = gsi_last_bb (src);
4989   if (gsi_end_p (i))
4990     return NULL;
4991
4992   stmt = gsi_stmt (i);
4993
4994   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4995     {
4996       gsi_remove (&i, true);
4997       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4998       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4999       return e;
5000     }
5001
5002   return NULL;
5003 }
5004
5005
5006 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
5007    edge representing the redirected branch.  */
5008
5009 static edge
5010 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
5011 {
5012   basic_block bb = e->src;
5013   gimple_stmt_iterator gsi;
5014   edge ret;
5015   gimple stmt;
5016
5017   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
5018     return NULL;
5019
5020   if (e->dest == dest)
5021     return NULL;
5022
5023   if (e->flags & EDGE_EH)
5024     return redirect_eh_edge (e, dest);
5025
5026   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
5027     {
5028       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
5029       if (ret)
5030         return ret;
5031     }
5032
5033   gsi = gsi_last_bb (bb);
5034   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
5035
5036   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
5037     {
5038     case GIMPLE_COND:
5039       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
5040       break;
5041
5042     case GIMPLE_GOTO:
5043       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
5044          simple ones should be represented implicitly.  */
5045       gcc_unreachable ();
5046
5047     case GIMPLE_SWITCH:
5048       {
5049         tree label = gimple_block_label (dest);
5050         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
5051
5052         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
5053            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
5054         if (cases)
5055           {
5056             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
5057             tree last, first;
5058
5059             first = cases;
5060             while (cases)
5061               {
5062                 last = cases;
5063                 CASE_LABEL (cases) = label;
5064                 cases = CASE_CHAIN (cases);
5065               }
5066
5067             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
5068                to move all the cases associated with E to E2.  */
5069             if (e2)
5070               {
5071                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
5072
5073                 CASE_CHAIN (last) = CASE_CHAIN (cases2);
5074                 CASE_CHAIN (cases2) = first;
5075               }
5076             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
5077           }
5078         else
5079           {
5080             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
5081
5082             for (i = 0; i < n; i++)
5083               {
5084                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
5085                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
5086                   CASE_LABEL (elt) = label;
5087               }
5088           }
5089       }
5090       break;
5091
5092     case GIMPLE_ASM:
5093       {
5094         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
5095         tree label = NULL;
5096
5097         for (i = 0; i < n; ++i)
5098           {
5099             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
5100             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
5101               {
5102                 if (!label)
5103                   label = gimple_block_label (dest);
5104                 TREE_VALUE (cons) = label;
5105               }
5106           }
5107
5108         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
5109            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
5110            edge.  */
5111         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
5112       }
5113       break;
5114
5115     case GIMPLE_RETURN:
5116       gsi_remove (&gsi, true);
5117       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
5118       break;
5119
5120     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5121     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5122     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
5123     case GIMPLE_OMP_FOR:
5124       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
5125       break;
5126
5127     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5128       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
5129         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
5130       break;
5131
5132     case GIMPLE_TRANSACTION:
5133       /* The ABORT edge has a stored label associated with it, otherwise
5134          the edges are simply redirectable.  */
5135       if (e->flags == 0)
5136         gimple_transaction_set_label (stmt, gimple_block_label (dest));
5137       break;
5138
5139     default:
5140       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
5141          do anything besides redirecting it.  */
5142       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
5143       break;
5144     }
5145
5146   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
5147
5148   /* Now update the edges in the CFG.  */
5149   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
5150
5151   return e;
5152 }
5153
5154 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
5155    it to the destination of the other edge from E->src.  */
5156
5157 static bool
5158 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
5159 {
5160   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
5161     return false;
5162
5163   return true;
5164 }
5165
5166 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
5167
5168 static basic_block
5169 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
5170 {
5171   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
5172   gcc_assert (e);
5173
5174   return NULL;
5175 }
5176
5177
5178 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
5179    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
5180
5181 static basic_block
5182 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
5183 {
5184   gimple_stmt_iterator gsi;
5185   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
5186   gimple act;
5187   gimple_seq list;
5188   basic_block new_bb;
5189   edge e;
5190   edge_iterator ei;
5191
5192   new_bb = create_empty_bb (bb);
5193
5194   /* Redirect the outgoing edges.  */
5195   new_bb->succs = bb->succs;
5196   bb->succs = NULL;
5197   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5198     e->src = new_bb;
5199
5200   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5201     stmt = NULL;
5202
5203   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5204   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5205     {
5206       act = gsi_stmt (gsi);
5207       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5208         continue;
5209
5210       if (!stmt)
5211         break;
5212
5213       if (stmt == act)
5214         {
5215           gsi_next (&gsi);
5216           break;
5217         }
5218     }
5219
5220   if (gsi_end_p (gsi))
5221     return new_bb;
5222
5223   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5224      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5225      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5226      sadly.)  */
5227   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5228   set_bb_seq (new_bb, list);
5229   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5230        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5231     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5232
5233   return new_bb;
5234 }
5235
5236
5237 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5238
5239 static bool
5240 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5241 {
5242   if (bb->prev_bb == after)
5243     return true;
5244
5245   unlink_block (bb);
5246   link_block (bb, after);
5247
5248   return true;
5249 }
5250
5251
5252 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5253
5254 static bool
5255 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5256 {
5257   return true;
5258 }
5259
5260 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5261    preserve SSA form.  */
5262
5263 static basic_block
5264 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5265 {
5266   basic_block new_bb;
5267   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5268   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5269   gimple phi, stmt, copy;
5270
5271   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5272
5273   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5274      the incoming edges have not been setup yet.  */
5275   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5276     {
5277       phi = gsi_stmt (gsi);
5278       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5279       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5280                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5281     }
5282
5283   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5284   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5285     {
5286       def_operand_p def_p;
5287       ssa_op_iter op_iter;
5288       tree lhs;
5289
5290       stmt = gsi_stmt (gsi);
5291       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5292         continue;
5293
5294       /* Don't duplicate label debug stmts.  */
5295       if (gimple_debug_bind_p (stmt)
5296           && TREE_CODE (gimple_debug_bind_get_var (stmt))
5297              == LABEL_DECL)
5298         continue;
5299
5300       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5301          operands.  */
5302       copy = gimple_copy (stmt);
5303       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5304
5305       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5306       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5307
5308       /* When copying around a stmt writing into a local non-user
5309          aggregate, make sure it won't share stack slot with other
5310          vars.  */
5311       lhs = gimple_get_lhs (stmt);
5312       if (lhs && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
5313         {
5314           tree base = get_base_address (lhs);
5315           if (base
5316               && (TREE_CODE (base) == VAR_DECL
5317                   || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
5318               && DECL_IGNORED_P (base)
5319               && !TREE_STATIC (base)
5320               && !DECL_EXTERNAL (base)
5321               && (TREE_CODE (base) != VAR_DECL
5322                   || !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (base)))
5323             DECL_NONSHAREABLE (base) = 1;
5324         }
5325
5326       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5327          add replacement mappings for each new name.  */
5328       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5329         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5330     }
5331
5332   return new_bb;
5333 }
5334
5335 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5336
5337 static void
5338 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5339 {
5340   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5341   edge e;
5342   edge_iterator ei;
5343   gimple phi, phi_copy;
5344   tree def;
5345   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5346
5347   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5348     return;
5349
5350   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5351
5352   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5353     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5354   else
5355     dest = e_copy->dest;
5356
5357   e = find_edge (bb, dest);
5358   if (!e)
5359     {
5360       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5361          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5362          duplicated block whose original was dest.  */
5363       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5364         {
5365           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5366               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5367             break;
5368         }
5369
5370       gcc_assert (e != NULL);
5371     }
5372
5373   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5374        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5375        !gsi_end_p (psi);
5376        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5377     {
5378       phi = gsi_stmt (psi);
5379       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5380       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5381       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5382                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5383     }
5384 }
5385
5386
5387 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5388    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5389    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5390
5391 void
5392 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5393 {
5394   edge e_copy;
5395   edge_iterator ei;
5396
5397   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5398     {
5399       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5400     }
5401 }
5402
5403 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5404    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5405    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5406    phi node arguments for its destination.*/
5407
5408 void
5409 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5410                          edge e_copy)
5411 {
5412   unsigned i;
5413
5414   for (i = 0; i < n_region; i++)
5415     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5416
5417   for (i = 0; i < n_region; i++)
5418     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5419   if (e_copy)
5420     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5421
5422   for (i = 0; i < n_region; i++)
5423     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5424 }
5425
5426 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5427    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5428    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5429    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5430    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5431    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5432    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5433    The function returns false if it is unable to copy the region,
5434    true otherwise.  */
5435
5436 bool
5437 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5438                             basic_block *region, unsigned n_region,
5439                             basic_block *region_copy)
5440 {
5441   unsigned i;
5442   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5443   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5444   edge exit_copy;
5445   VEC (basic_block, heap) *doms;
5446   edge redirected;
5447   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5448   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5449
5450   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5451     return false;
5452
5453   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5454      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5455      it will work, but the state of structures probably will not be
5456      correct.  */
5457   for (i = 0; i < n_region; i++)
5458     {
5459       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5460          same loop.  */
5461       if (region[i]->loop_father != loop)
5462         return false;
5463
5464       if (region[i] != entry->dest
5465           && region[i] == loop->header)
5466         return false;
5467     }
5468
5469   set_loop_copy (loop, loop);
5470
5471   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5472      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5473   if (loop->header == entry->dest)
5474     {
5475       copying_header = true;
5476       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5477
5478       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5479         return false;
5480
5481       for (i = 0; i < n_region; i++)
5482         if (region[i] != exit->src
5483             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5484           return false;
5485     }
5486
5487   if (!region_copy)
5488     {
5489       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5490       free_region_copy = true;
5491     }
5492
5493   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5494
5495   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5496      inside.  */
5497   doms = NULL;
5498   initialize_original_copy_tables ();
5499
5500   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5501
5502   if (entry->dest->count)
5503     {
5504       total_count = entry->dest->count;
5505       entry_count = entry->count;
5506       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5507          frequencies.  */
5508       if (entry_count > total_count)
5509         entry_count = total_count;
5510     }
5511   else
5512     {
5513       total_freq = entry->dest->frequency;
5514       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5515       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5516          frequencies.  */
5517       if (total_freq == 0)
5518         total_freq = 1;
5519       else if (entry_freq > total_freq)
5520         entry_freq = total_freq;
5521     }
5522
5523   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5524             split_edge_bb_loc (entry));
5525   if (total_count)
5526     {
5527       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5528                                        total_count - entry_count,
5529                                        total_count);
5530       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5531                                        total_count);
5532     }
5533   else
5534     {
5535       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5536                                  total_freq);
5537       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5538     }
5539
5540   if (copying_header)
5541     {
5542       loop->header = exit->dest;
5543       loop->latch = exit->src;
5544     }
5545
5546   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5547   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5548   gcc_assert (redirected != NULL);
5549   flush_pending_stmts (entry);
5550
5551   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5552      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5553      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5554      well.  */
5555   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5556   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5557   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5558   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5559
5560   /* Add the other PHI node arguments.  */
5561   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5562
5563   /* Update the SSA web.  */
5564   update_ssa (TODO_update_ssa);
5565
5566   if (free_region_copy)
5567     free (region_copy);
5568
5569   free_original_copy_tables ();
5570   return true;
5571 }
5572
5573 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5574    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5575    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5576    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5577    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5578    otherwise.
5579
5580    For example,
5581
5582    some_code;
5583    if (cond)
5584      A;
5585    else
5586      B;
5587
5588    is transformed to
5589
5590    if (cond)
5591      {
5592        some_code;
5593        A;
5594      }
5595    else
5596      {
5597        some_code;
5598        B;
5599      }
5600 */
5601
5602 bool
5603 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5604                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5605                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5606 {
5607   unsigned i;
5608   bool free_region_copy = false;
5609   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5610   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5611   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5612   VEC (basic_block, heap) *doms;
5613   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5614   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5615   edge exits[2], nexits[2], e;
5616   gimple_stmt_iterator gsi;
5617   gimple cond_stmt;
5618   edge sorig, snew;
5619   basic_block exit_bb;
5620   gimple_stmt_iterator psi;
5621   gimple phi;
5622   tree def;
5623
5624   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5625   exits[0] = exit;
5626   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5627
5628   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5629     return false;
5630
5631   initialize_original_copy_tables ();
5632   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5633   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5634
5635   if (!region_copy)
5636     {
5637       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5638       free_region_copy = true;
5639     }
5640
5641   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5642
5643   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5644      inside.  */
5645   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5646
5647   if (exit->src->count)
5648     {
5649       total_count = exit->src->count;
5650       exit_count = exit->count;
5651       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5652          frequencies.  */
5653       if (exit_count > total_count)
5654         exit_count = total_count;
5655     }
5656   else
5657     {
5658       total_freq = exit->src->frequency;
5659       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5660       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5661          frequencies.  */
5662       if (total_freq == 0)
5663         total_freq = 1;
5664       if (exit_freq > total_freq)
5665         exit_freq = total_freq;
5666     }
5667
5668   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5669             split_edge_bb_loc (exit));
5670   if (total_count)
5671     {
5672       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5673                                        total_count - exit_count,
5674                                        total_count);
5675       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5676                                        total_count);
5677     }
5678   else
5679     {
5680       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5681                                  total_freq);
5682       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5683     }
5684
5685   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5686   entry_bb = entry->dest;
5687   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5688   if (!last_stmt (entry->src)
5689       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5690     switch_bb = entry->src;
5691   else
5692     switch_bb = split_edge (entry);
5693   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5694
5695   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5696   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5697   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5698   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5699
5700   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5701
5702   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5703   sorig->flags = exits[1]->flags;
5704   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5705
5706   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5707   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5708
5709   /* Add the PHI node arguments.  */
5710   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5711
5712   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5713      arguments).  */
5714   exit_bb = exit->dest;
5715
5716   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5717   PENDING_STMT (e) = NULL;
5718
5719   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5720      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5721   for (i = 0; i < n_region; i++)
5722     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5723       {
5724         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5725         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5726         PENDING_STMT (e) = NULL;
5727         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5728              !gsi_end_p (psi);
5729              gsi_next (&psi))
5730           {
5731             phi = gsi_stmt (psi);
5732             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5733             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5734           }
5735       }
5736   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5737   PENDING_STMT (e) = NULL;
5738   
5739   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5740      inside needs to update dominance info.  */
5741   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5742   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5743   /* Update the SSA web.  */
5744   update_ssa (TODO_update_ssa);
5745
5746   if (free_region_copy)
5747     free (region_copy);
5748
5749   free_original_copy_tables ();
5750   return true;
5751 }
5752
5753 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5754    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5755    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5756
5757 void
5758 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5759                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5760 {
5761   basic_block son;
5762
5763   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5764        son;
5765        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5766     {
5767       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5768       if (son != exit)
5769         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5770     }
5771 }
5772
5773 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5774    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5775
5776 static void
5777 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5778                            tree to_context)
5779 {
5780   tree t = *tp, new_t;
5781   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5782   void **loc;
5783
5784   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5785     return;
5786
5787   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5788
5789   if (!loc)
5790     {
5791       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5792
5793       if (SSA_VAR_P (t))
5794         {
5795           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5796           add_local_decl (f, new_t);
5797         }
5798       else
5799         {
5800           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5801           new_t = copy_node (t);
5802         }
5803       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5804
5805       *loc = new_t;
5806     }
5807   else
5808     new_t = (tree) *loc;
5809
5810   *tp = new_t;
5811 }
5812
5813
5814 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5815    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5816
5817 static tree
5818 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5819                   tree to_context)
5820 {
5821   void **loc;
5822   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5823
5824   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5825
5826   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5827
5828   if (!loc)
5829     {
5830       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5831
5832       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5833       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5834         add_referenced_var (decl);
5835
5836       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5837       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5838         set_default_def (decl, new_name);
5839       pop_cfun ();
5840
5841       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5842       *loc = new_name;
5843     }
5844   else
5845     new_name = (tree) *loc;
5846
5847   return new_name;
5848 }
5849
5850 struct move_stmt_d
5851 {
5852   tree orig_block;
5853   tree new_block;
5854   tree from_context;
5855   tree to_context;
5856   struct pointer_map_t *vars_map;
5857   htab_t new_label_map;
5858   struct pointer_map_t *eh_map;
5859   bool remap_decls_p;
5860 };
5861
5862 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5863    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5864    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5865
5866 static tree
5867 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5868 {
5869   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5870   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5871   tree t = *tp;
5872
5873   if (EXPR_P (t))
5874     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5875     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5876
5877   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5878     {
5879       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5880         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5881       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5882         {
5883           if (p->new_label_map)
5884             {
5885               struct tree_map in, *out;
5886               in.base.from = t;
5887               out = (struct tree_map *)
5888                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5889               if (out)
5890                 *tp = t = out->to;
5891             }
5892
5893           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5894         }
5895       else if (p->remap_decls_p)
5896         {
5897           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5898              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5899              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5900              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5901              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5902              suffice to do this for addressable variables.  */
5903           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5904                && !is_global_var (t))
5905               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5906             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5907
5908           if (SSA_VAR_P (t)
5909               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5910             {
5911               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5912               add_referenced_var (*tp);
5913               pop_cfun ();
5914             }
5915         }
5916       *walk_subtrees = 0;
5917     }
5918   else if (TYPE_P (t))
5919     *walk_subtrees = 0;
5920
5921   return NULL_TREE;
5922 }
5923
5924 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5925    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5926
5927 static int
5928 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5929 {
5930   eh_region old_r, new_r;
5931   void **slot;
5932
5933   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5934   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5935   new_r = (eh_region) *slot;
5936
5937   return new_r->index;
5938 }
5939
5940 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5941
5942 static tree
5943 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5944 {
5945   int old_nr, new_nr;
5946
5947   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5948   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5949
5950   return build_int_cst (integer_type_node, new_nr);
5951 }
5952
5953 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5954
5955    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5956    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5957    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5958    statement.  */
5959
5960 static tree
5961 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5962              struct walk_stmt_info *wi)
5963 {
5964   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5965   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5966   tree block = gimple_block (stmt);
5967
5968   if (p->orig_block == NULL_TREE
5969       || block == p->orig_block
5970       || block == NULL_TREE)
5971     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5972 #ifdef ENABLE_CHECKING
5973   else if (block != p->new_block)
5974     {
5975       while (block && block != p->orig_block)
5976         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5977       gcc_assert (block);
5978     }
5979 #endif
5980
5981   switch (gimple_code (stmt))
5982     {
5983     case GIMPLE_CALL:
5984       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5985       {
5986         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5987         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5988           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5989             {
5990             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
5991               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
5992               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
5993               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
5994               /* FALLTHRU */
5995
5996             case BUILT_IN_EH_POINTER:
5997             case BUILT_IN_EH_FILTER:
5998               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
5999               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
6000               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
6001               break;
6002
6003             default:
6004               break;
6005             }
6006       }
6007       break;
6008
6009     case GIMPLE_RESX:
6010       {
6011         int r = gimple_resx_region (stmt);
6012         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
6013         gimple_resx_set_region (stmt, r);
6014       }
6015       break;
6016
6017     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
6018       {
6019         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
6020         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
6021         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
6022       }
6023       break;
6024
6025     case GIMPLE_OMP_RETURN:
6026     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
6027       break;
6028     default:
6029       if (is_gimple_omp (stmt))
6030         {
6031           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
6032              referenced in clauses and directive header belong to the
6033              parent function and should not be moved into the child
6034              function.  */
6035           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
6036           p->remap_decls_p = false;
6037           *handled_ops_p = true;
6038
6039           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
6040                            move_stmt_op, wi);
6041
6042           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
6043         }
6044       break;
6045     }
6046
6047   return NULL_TREE;
6048 }
6049
6050 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
6051    block is moved out of the original linked list and placed after
6052    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
6053    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
6054    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
6055    updated to reflect the moved edges.
6056
6057    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
6058    to record the mapping.  */
6059
6060 static void
6061 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
6062                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
6063                   struct move_stmt_d *d)
6064 {
6065   struct control_flow_graph *cfg;
6066   edge_iterator ei;
6067   edge e;
6068   gimple_stmt_iterator si;
6069   unsigned old_len, new_len;
6070
6071   /* Remove BB from dominance structures.  */
6072   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
6073   if (current_loops)
6074     remove_bb_from_loops (bb);
6075
6076   /* Link BB to the new linked list.  */
6077   move_block_after (bb, after);
6078
6079   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
6080   if (update_edge_count_p)
6081     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6082       {
6083         cfun->cfg->x_n_edges--;
6084         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
6085       }
6086
6087   /* Remove BB from the original basic block array.  */
6088   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
6089   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
6090
6091   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
6092   cfg = dest_cfun->cfg;
6093   cfg->x_n_basic_blocks++;
6094   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
6095     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
6096
6097   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
6098   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
6099     {
6100       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
6101       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
6102                              new_len);
6103     }
6104
6105   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
6106                bb->index, bb);
6107
6108   /* Remap the variables in phi nodes.  */
6109   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
6110     {
6111       gimple phi = gsi_stmt (si);
6112       use_operand_p use;
6113       tree op = PHI_RESULT (phi);
6114       ssa_op_iter oi;
6115
6116       if (!is_gimple_reg (op))
6117         {
6118           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
6119              run for the new function, anyway).  */
6120           remove_phi_node (&si, true);
6121           continue;
6122         }
6123
6124       SET_PHI_RESULT (phi,
6125                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
6126       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
6127         {
6128           op = USE_FROM_PTR (use);
6129           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
6130             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
6131         }
6132
6133       gsi_next (&si);
6134     }
6135
6136   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6137     {
6138       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6139       struct walk_stmt_info wi;
6140
6141       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
6142       wi.info = d;
6143       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
6144
6145       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
6146         {
6147           tree label = gimple_label_label (stmt);
6148           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
6149
6150           gcc_assert (uid > -1);
6151
6152           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
6153           if (old_len <= (unsigned) uid)
6154             {
6155               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
6156               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
6157                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
6158             }
6159
6160           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
6161           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
6162
6163           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
6164
6165           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
6166             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
6167         }
6168
6169       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
6170       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
6171
6172       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
6173       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
6174
6175       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
6176          the current function.  */
6177       free_stmt_operands (stmt);
6178       push_cfun (dest_cfun);
6179       update_stmt (stmt);
6180       pop_cfun ();
6181     }
6182
6183   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6184     if (e->goto_locus)
6185       {
6186         tree block = e->goto_block;
6187         if (d->orig_block == NULL_TREE
6188             || block == d->orig_block)
6189           e->goto_block = d->new_block;
6190 #ifdef ENABLE_CHECKING
6191         else if (block != d->new_block)
6192           {
6193             while (block && block != d->orig_block)
6194               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6195             gcc_assert (block);
6196           }
6197 #endif
6198       }
6199 }
6200
6201 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6202    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6203
6204 static eh_region
6205 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6206                                 basic_block bb, eh_region region)
6207 {
6208   gimple_stmt_iterator si;
6209
6210   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6211     {
6212       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6213       eh_region stmt_region;
6214       int lp_nr;
6215
6216       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6217       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6218       if (stmt_region)
6219         {
6220           if (region == NULL)
6221             region = stmt_region;
6222           else if (stmt_region != region)
6223             {
6224               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6225               gcc_assert (region != NULL);
6226             }
6227         }
6228     }
6229
6230   return region;
6231 }
6232
6233 static tree
6234 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6235 {
6236   htab_t hash = (htab_t) data;
6237   struct tree_map *m;
6238   void **slot;
6239
6240   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6241
6242   m = XNEW (struct tree_map);
6243   m->hash = DECL_UID (decl);
6244   m->base.from = decl;
6245   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6246   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6247   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6248     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6249
6250   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6251   gcc_assert (*slot == NULL);
6252
6253   *slot = m;
6254
6255   return m->to;
6256 }
6257
6258 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6259    subblocks.  */
6260
6261 static void
6262 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6263                                   tree to_context)
6264 {
6265   tree *tp, t;
6266
6267   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6268     {
6269       t = *tp;
6270       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6271         continue;
6272       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6273       if (t != *tp)
6274         {
6275           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6276             {
6277               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6278               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6279             }
6280           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6281           *tp = t;
6282         }
6283     }
6284
6285   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6286     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6287 }
6288
6289 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6290    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6291    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6292    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6293
6294    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6295    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6296    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6297    dominate EXIT_BB.
6298
6299    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6300    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6301    to the new function.
6302
6303    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6304    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6305    associated with DEST_CFUN.  */
6306
6307 basic_block
6308 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6309                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6310 {
6311   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6312   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6313   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6314   struct function *saved_cfun = cfun;
6315   int *entry_flag, *exit_flag;
6316   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6317   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6318   edge e;
6319   edge_iterator ei;
6320   htab_t new_label_map;
6321   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6322   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6323   struct move_stmt_d d;
6324
6325   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6326      region.  */
6327   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6328               && (!exit_bb
6329                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6330
6331   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6332      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6333   bbs = NULL;
6334   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6335   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6336
6337   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6338      dominated by the new block.  */
6339   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6340                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6341                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6342
6343   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6344      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6345      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6346      will replace the region.  */
6347   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6348   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6349   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6350   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6351   i = 0;
6352   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6353     {
6354       entry_prob[i] = e->probability;
6355       entry_flag[i] = e->flags;
6356       entry_pred[i++] = e->src;
6357       remove_edge (e);
6358     }
6359
6360   if (exit_bb)
6361     {
6362       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6363       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6364                                            sizeof (basic_block));
6365       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6366       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6367       i = 0;
6368       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6369         {
6370           exit_prob[i] = e->probability;
6371           exit_flag[i] = e->flags;
6372           exit_succ[i++] = e->dest;
6373           remove_edge (e);
6374         }
6375     }
6376   else
6377     {
6378       num_exit_edges = 0;
6379       exit_succ = NULL;
6380       exit_flag = NULL;
6381       exit_prob = NULL;
6382     }
6383
6384   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6385   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6386   push_cfun (dest_cfun);
6387
6388   init_empty_tree_cfg ();
6389
6390   /* Initialize EH information for the new function.  */
6391   eh_map = NULL;
6392   new_label_map = NULL;
6393   if (saved_cfun->eh)
6394     {
6395       eh_region region = NULL;
6396
6397       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6398         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6399
6400       init_eh_for_function ();
6401       if (region != NULL)
6402         {
6403           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6404           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6405                                          new_label_mapper, new_label_map);
6406         }
6407     }
6408
6409   pop_cfun ();
6410
6411   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6412   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6413   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6414   vars_map = pointer_map_create ();
6415
6416   memset (&d, 0, sizeof (d));
6417   d.orig_block = orig_block;
6418   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6419   d.from_context = cfun->decl;
6420   d.to_context = dest_cfun->decl;
6421   d.vars_map = vars_map;
6422   d.new_label_map = new_label_map;
6423   d.eh_map = eh_map;
6424   d.remap_decls_p = true;
6425
6426   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6427     {
6428       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6429          already been updated earlier when we detached the region from
6430          the original CFG.  */
6431       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6432       after = bb;
6433     }
6434
6435   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6436   if (orig_block)
6437     {
6438       tree block;
6439       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6440                   == NULL_TREE);
6441       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6442         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6443       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6444            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6445         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6446       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6447     }
6448
6449   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6450                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6451
6452   if (new_label_map)
6453     htab_delete (new_label_map);
6454   if (eh_map)
6455     pointer_map_destroy (eh_map);
6456   pointer_map_destroy (vars_map);
6457
6458   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6459      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6460      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6461      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6462      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6463      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6464
6465      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6466      these helpers.  */
6467   push_cfun (dest_cfun);
6468   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6469   if (exit_bb)
6470     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6471   pop_cfun ();
6472
6473   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6474      create a new basic block in its place.  */
6475   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6476   if (current_loops)
6477     add_bb_to_loop (bb, loop);
6478   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6479     {
6480       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6481       e->probability = entry_prob[i];
6482     }
6483
6484   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6485     {
6486       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6487       e->probability = exit_prob[i];
6488     }
6489
6490   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6491   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6492     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6493   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6494
6495   if (exit_bb)
6496     {
6497       free (exit_prob);
6498       free (exit_flag);
6499       free (exit_succ);
6500     }
6501   free (entry_prob);
6502   free (entry_flag);
6503   free (entry_pred);
6504   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6505
6506   return bb;
6507 }
6508
6509
6510 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6511    */
6512
6513 void
6514 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6515 {
6516   tree arg, var;
6517   struct function *dsf;
6518   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6519   basic_block bb;
6520   tree chain;
6521   bool tmclone = TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL && decl_is_tm_clone (fn);
6522
6523   fprintf (file, "%s %s(", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2),
6524            tmclone ? "[tm-clone] " : "");
6525
6526   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6527   while (arg)
6528     {
6529       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6530       fprintf (file, " ");
6531       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6532       if (flags & TDF_VERBOSE)
6533         print_node (file, "", arg, 4);
6534       if (DECL_CHAIN (arg))
6535         fprintf (file, ", ");
6536       arg = DECL_CHAIN (arg);
6537     }
6538   fprintf (file, ")\n");
6539
6540   if (flags & TDF_VERBOSE)
6541     print_node (file, "", fn, 2);
6542
6543   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6544   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6545     dump_eh_tree (file, dsf);
6546
6547   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6548     {
6549       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6550       return;
6551     }
6552
6553   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6554   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6555
6556   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6557      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6558   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6559     {
6560       unsigned ix;
6561       ignore_topmost_bind = true;
6562
6563       fprintf (file, "{\n");
6564       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6565         {
6566           print_generic_decl (file, var, flags);
6567           if (flags & TDF_VERBOSE)
6568             print_node (file, "", var, 4);
6569           fprintf (file, "\n");
6570
6571           any_var = true;
6572         }
6573     }
6574
6575   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6576     {
6577       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6578       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6579       if (!ignore_topmost_bind)
6580         fprintf (file, "{\n");
6581
6582       if (any_var && n_basic_blocks)
6583         fprintf (file, "\n");
6584
6585       FOR_EACH_BB (bb)
6586         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6587
6588       fprintf (file, "}\n");
6589       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6590     }
6591   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6592     {
6593       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6594          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6595          that make up its body.  */
6596       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6597
6598       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6599           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6600           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6601         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6602       else
6603         {
6604           if (!ignore_topmost_bind)
6605             fprintf (file, "{\n");
6606
6607           if (any_var)
6608             fprintf (file, "\n");
6609
6610           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6611           fprintf (file, "}\n");
6612         }
6613     }
6614   else
6615     {
6616       int indent;
6617
6618       /* Make a tree based dump.  */
6619       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6620
6621       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6622         {
6623           if (ignore_topmost_bind)
6624             {
6625               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6626               indent = 2;
6627             }
6628           else
6629             indent = 0;
6630         }
6631       else
6632         {
6633           if (!ignore_topmost_bind)
6634             fprintf (file, "{\n");
6635           indent = 2;
6636         }
6637
6638       if (any_var)
6639         fprintf (file, "\n");
6640
6641       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6642       if (ignore_topmost_bind)
6643         fprintf (file, "}\n");
6644     }
6645
6646   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6647     dump_enumerated_decls (file, flags);
6648   fprintf (file, "\n\n");
6649
6650   /* Restore CFUN.  */
6651   pop_cfun ();
6652 }
6653
6654
6655 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6656
6657 DEBUG_FUNCTION void
6658 debug_function (tree fn, int flags)
6659 {
6660   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6661 }
6662
6663
6664 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6665
6666 static void
6667 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6668 {
6669   edge e;
6670   edge_iterator ei;
6671
6672   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6673     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6674 }
6675
6676
6677 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6678
6679 static void
6680 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6681 {
6682   edge e;
6683   edge_iterator ei;
6684
6685   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6686     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6687 }
6688
6689 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6690
6691 void
6692 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6693 {
6694   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6695   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6696   s_indent[indent] = '\0';
6697
6698   /* Print basic_block's header.  */
6699   if (verbosity >= 2)
6700     {
6701       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6702       print_pred_bbs (file, bb);
6703       fprintf (file, "}, succs = {");
6704       print_succ_bbs (file, bb);
6705       fprintf (file, "})\n");
6706     }
6707
6708   /* Print basic_block's body.  */
6709   if (verbosity >= 3)
6710     {
6711       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6712       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6713       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6714     }
6715 }
6716
6717 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6718
6719 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6720    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6721    structure.  */
6722
6723 static void
6724 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6725 {
6726   char *s_indent;
6727   basic_block bb;
6728
6729   if (loop == NULL)
6730     return;
6731
6732   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6733   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6734   s_indent[indent] = '\0';
6735
6736   /* Print loop's header.  */
6737   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6738            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6739   fprintf (file, ", niter = ");
6740   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6741
6742   if (loop->any_upper_bound)
6743     {
6744       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6745       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6746     }
6747
6748   if (loop->any_estimate)
6749     {
6750       fprintf (file, ", estimate = ");
6751       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6752     }
6753   fprintf (file, ")\n");
6754
6755   /* Print loop's body.  */
6756   if (verbosity >= 1)
6757     {
6758       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6759       FOR_EACH_BB (bb)
6760         if (bb->loop_father == loop)
6761           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6762
6763       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6764       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6765     }
6766 }
6767
6768 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6769    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6770    loop, or just its structure.  */
6771
6772 static void
6773 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6774 {
6775   if (loop == NULL)
6776     return;
6777
6778   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6779   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6780 }
6781
6782 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6783    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6784
6785 void
6786 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6787 {
6788   basic_block bb;
6789
6790   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6791   if (bb && bb->loop_father)
6792     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6793 }
6794
6795
6796 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6797
6798 DEBUG_FUNCTION void
6799 debug_loops (int verbosity)
6800 {
6801   print_loops (stderr, verbosity);
6802 }
6803
6804 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6805
6806 DEBUG_FUNCTION void
6807 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6808 {
6809   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6810 }
6811
6812 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6813    level.  */
6814
6815 DEBUG_FUNCTION void
6816 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6817 {
6818   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6819 }
6820
6821 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6822    instructions that must stay with the call.  Return false,
6823    otherwise.  */
6824
6825 static bool
6826 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6827 {
6828   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6829   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6830 }
6831
6832
6833 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6834    otherwise.  */
6835
6836 static bool
6837 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6838 {
6839   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6840   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6841 }
6842
6843
6844 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6845    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6846
6847 static bool
6848 need_fake_edge_p (gimple t)
6849 {
6850   tree fndecl = NULL_TREE;
6851   int call_flags = 0;
6852
6853   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6854      CONST and PURE calls do not need one.
6855      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6856      it would be a good idea, because those attributes are
6857      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6858      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6859      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6860   if (is_gimple_call (t))
6861     {
6862       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6863       call_flags = gimple_call_flags (t);
6864     }
6865
6866   if (is_gimple_call (t)
6867       && fndecl
6868       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6869       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6870       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6871       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6872          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6873          and clears the counters before forking has the same
6874          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6875       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6876            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6877     return false;
6878
6879   if (is_gimple_call (t)
6880       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6881     return true;
6882
6883   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6884        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6885     return true;
6886
6887   return false;
6888 }
6889
6890
6891 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6892    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6893    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6894    the number of blocks that were split.
6895
6896    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6897    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6898
6899 static int
6900 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6901 {
6902   int i;
6903   int blocks_split = 0;
6904   int last_bb = last_basic_block;
6905   bool check_last_block = false;
6906
6907   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6908     return 0;
6909
6910   if (! blocks)
6911     check_last_block = true;
6912   else
6913     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6914
6915   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6916      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6917      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6918      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6919      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6920      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6921
6922      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6923      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6924      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6925
6926      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6927   if (check_last_block)
6928     {
6929       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6930       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6931       gimple t = NULL;
6932
6933       if (!gsi_end_p (gsi))
6934         t = gsi_stmt (gsi);
6935
6936       if (t && need_fake_edge_p (t))
6937         {
6938           edge e;
6939
6940           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6941           if (e)
6942             {
6943               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6944               gsi_commit_edge_inserts ();
6945             }
6946         }
6947     }
6948
6949   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6950      calls since there is no way that we can determine if they will
6951      return or not...  */
6952   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6953     {
6954       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6955       gimple_stmt_iterator gsi;
6956       gimple stmt, last_stmt;
6957
6958       if (!bb)
6959         continue;
6960
6961       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6962         continue;
6963
6964       gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6965       if (!gsi_end_p (gsi))
6966         {
6967           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6968           do
6969             {
6970               stmt = gsi_stmt (gsi);
6971               if (need_fake_edge_p (stmt))
6972                 {
6973                   edge e;
6974
6975                   /* The handling above of the final block before the
6976                      epilogue should be enough to verify that there is
6977                      no edge to the exit block in CFG already.
6978                      Calling make_edge in such case would cause us to
6979                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6980 #ifdef ENABLE_CHECKING
6981                   if (stmt == last_stmt)
6982                     {
6983                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6984                       gcc_assert (e == NULL);
6985                     }
6986 #endif
6987
6988                   /* Note that the following may create a new basic block
6989                      and renumber the existing basic blocks.  */
6990                   if (stmt != last_stmt)
6991                     {
6992                       e = split_block (bb, stmt);
6993                       if (e)
6994                         blocks_split++;
6995                     }
6996                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6997                 }
6998               gsi_prev (&gsi);
6999             }
7000           while (!gsi_end_p (gsi));
7001         }
7002     }
7003
7004   if (blocks_split)
7005     verify_flow_info ();
7006
7007   return blocks_split;
7008 }
7009
7010 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
7011    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
7012    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
7013
7014 void
7015 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
7016 {
7017   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
7018   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
7019   bitmap df, df_idom;
7020   edge f;
7021   edge_iterator ei;
7022   bool none_removed = false;
7023   unsigned i;
7024   basic_block bb, dbb;
7025   bitmap_iterator bi;
7026
7027   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
7028     {
7029       remove_edge (e);
7030       return;
7031     }
7032
7033   /* No updating is needed for edges to exit.  */
7034   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7035     {
7036       if (cfgcleanup_altered_bbs)
7037         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
7038       remove_edge (e);
7039       return;
7040     }
7041
7042   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
7043      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
7044      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
7045
7046      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
7047      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
7048      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
7049   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
7050     {
7051       if (f == e)
7052         continue;
7053
7054       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
7055         {
7056           none_removed = true;
7057           break;
7058         }
7059     }
7060
7061   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
7062   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
7063
7064   if (none_removed)
7065     bitmap_set_bit (df_idom,
7066                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
7067   else
7068     {
7069       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
7070       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
7071         {
7072           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
7073             {
7074               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
7075                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
7076             }
7077         }
7078       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
7079         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
7080
7081       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
7082         {
7083           bb = BASIC_BLOCK (i);
7084           bitmap_set_bit (df_idom,
7085                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
7086         }
7087     }
7088
7089   if (cfgcleanup_altered_bbs)
7090     {
7091       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
7092       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
7093       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
7094     }
7095
7096   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
7097   if (none_removed)
7098     remove_edge (e);
7099   else
7100     {
7101       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
7102          released DEFs into debug stmts.  See
7103          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
7104          details.  */
7105       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
7106         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
7107     }
7108
7109   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
7110      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
7111
7112      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
7113      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
7114      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
7115      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
7116      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
7117      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
7118      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
7119   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
7120     {
7121       bb = BASIC_BLOCK (i);
7122       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
7123            dbb;
7124            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
7125         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
7126     }
7127
7128   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
7129
7130   BITMAP_FREE (df);
7131   BITMAP_FREE (df_idom);
7132   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
7133   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
7134 }
7135
7136 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
7137
7138 bool
7139 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
7140 {
7141   bool changed = false;
7142   edge e;
7143   edge_iterator ei;
7144   gimple stmt = last_stmt (bb);
7145
7146   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
7147     return false;
7148
7149   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7150     {
7151       if (e->flags & EDGE_EH)
7152         {
7153           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7154           changed = true;
7155         }
7156       else
7157         ei_next (&ei);
7158     }
7159
7160   return changed;
7161 }
7162
7163 /* Purge dead EH edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7164
7165 bool
7166 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
7167 {
7168   bool changed = false;
7169   unsigned i;
7170   bitmap_iterator bi;
7171
7172   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7173     {
7174       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7175
7176       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
7177          this basic block already.  */
7178       gcc_assert (bb || changed);
7179       if (bb != NULL)
7180         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7181     }
7182
7183   return changed;
7184 }
7185
7186 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
7187
7188 bool
7189 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
7190 {
7191   bool changed = false;
7192   edge e;
7193   edge_iterator ei;
7194   gimple stmt = last_stmt (bb);
7195
7196   if (!cfun->has_nonlocal_label)
7197     return false;
7198
7199   if (stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt))
7200     return false;
7201
7202   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7203     {
7204       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
7205         {
7206           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7207           changed = true;
7208         }
7209       else
7210         ei_next (&ei);
7211     }
7212
7213   return changed;
7214 }
7215
7216 /* Purge dead abnormal call edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7217
7218 bool
7219 gimple_purge_all_dead_abnormal_call_edges (const_bitmap blocks)
7220 {
7221   bool changed = false;
7222   unsigned i;
7223   bitmap_iterator bi;
7224
7225   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7226     {
7227       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7228
7229       /* Earlier gimple_purge_dead_abnormal_call_edges could have removed
7230          this basic block already.  */
7231       gcc_assert (bb || changed);
7232       if (bb != NULL)
7233         changed |= gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (bb);
7234     }
7235
7236   return changed;
7237 }
7238
7239 /* This function is called whenever a new edge is created or
7240    redirected.  */
7241
7242 static void
7243 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7244 {
7245   basic_block bb = e->dest;
7246
7247   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7248     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7249 }
7250
7251 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7252    the edge vector E->dest->preds.  */
7253
7254 static void
7255 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7256 {
7257   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7258     remove_phi_args (e);
7259 }
7260
7261 /*---------------------------------------------------------------------------
7262   Helper functions for Loop versioning
7263   ---------------------------------------------------------------------------*/
7264
7265 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7266    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7267    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7268    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7269    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7270    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7271    splitting.  */
7272
7273 static void
7274 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7275                                   basic_block new_head, edge e)
7276 {
7277   gimple phi1, phi2;
7278   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7279   tree def;
7280   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7281
7282   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7283      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7284   gcc_assert (e2 != NULL);
7285
7286   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7287      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7288
7289   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7290        psi1 = gsi_start_phis (first);
7291        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7292        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7293     {
7294       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7295       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7296       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7297       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7298     }
7299 }
7300
7301
7302 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7303    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7304    the destination of the ELSE part.  */
7305
7306 static void
7307 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7308                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7309                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7310 {
7311   gimple_stmt_iterator gsi;
7312   gimple new_cond_expr;
7313   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7314   edge e0;
7315
7316   /* Build new conditional expr */
7317   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7318                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7319
7320   /* Add new cond in cond_bb.  */
7321   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7322   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7323
7324   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7325      as well as second head.  */
7326   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7327   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7328   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7329 }
7330
7331 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7332   "gimple",
7333   gimple_verify_flow_info,
7334   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7335   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7336   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7337   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7338   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7339   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7340   gimple_split_block,           /* split_block  */
7341   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7342   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7343   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7344   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7345   gimple_predicted_by_p,        /* predicted_by_p  */
7346   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7347   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7348   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7349   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7350   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7351   NULL,                         /* force_nonfallthru */
7352   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7353   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7354   gimple_flow_call_edges_add,   /* flow_call_edges_add */
7355   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7356   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7357   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7358   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7359   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7360   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7361   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7362 };
7363
7364
7365 /* Split all critical edges.  */
7366
7367 static unsigned int
7368 split_critical_edges (void)
7369 {
7370   basic_block bb;
7371   edge e;
7372   edge_iterator ei;
7373
7374   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7375      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7376      mappings around the calls to split_edge.  */
7377   start_recording_case_labels ();
7378   FOR_ALL_BB (bb)
7379     {
7380       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7381         {
7382           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7383             split_edge (e);
7384           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7385              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7386              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7387              edges we must split edges that have multiple successors and
7388              end by control flow statements, such as RESX.
7389              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7390              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7391           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7392                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7393                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7394                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7395                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7396             {
7397               gimple_stmt_iterator gsi;
7398
7399               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7400               if (!gsi_end_p (gsi)
7401                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7402                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7403                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7404                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7405                 split_edge (e);
7406             }
7407         }
7408     }
7409   end_recording_case_labels ();
7410   return 0;
7411 }
7412
7413 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7414 {
7415  {
7416   GIMPLE_PASS,
7417   "crited",                          /* name */
7418   NULL,                          /* gate */
7419   split_critical_edges,          /* execute */
7420   NULL,                          /* sub */
7421   NULL,                          /* next */
7422   0,                             /* static_pass_number */
7423   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7424   PROP_cfg,                      /* properties required */
7425   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7426   0,                             /* properties_destroyed */
7427   0,                             /* todo_flags_start */
7428   TODO_verify_flow               /* todo_flags_finish */
7429  }
7430 };
7431
7432
7433 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7434    Return the gimple_val holding the result.  */
7435
7436 tree
7437 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7438                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7439 {
7440   tree ret;
7441   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7442
7443   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7444   STRIP_NOPS (ret);
7445
7446   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7447                                    GSI_SAME_STMT);
7448 }
7449
7450 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7451    Return the gimple_val holding the result.  */
7452
7453 tree
7454 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7455                  tree type, tree a, tree b)
7456 {
7457   tree ret;
7458
7459   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7460   STRIP_NOPS (ret);
7461
7462   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7463                                    GSI_SAME_STMT);
7464 }
7465
7466 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7467    Return the gimple_val holding the result.  */
7468
7469 tree
7470 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7471                  tree a)
7472 {
7473   tree ret;
7474
7475   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7476   STRIP_NOPS (ret);
7477
7478   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7479                                    GSI_SAME_STMT);
7480 }
7481
7482
7483 \f
7484 /* Emit return warnings.  */
7485
7486 static unsigned int
7487 execute_warn_function_return (void)
7488 {
7489   source_location location;
7490   gimple last;
7491   edge e;
7492   edge_iterator ei;
7493
7494   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7495   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7496       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7497     {
7498       location = UNKNOWN_LOCATION;
7499       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7500         {
7501           last = last_stmt (e->src);
7502           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7503                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7504               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7505             break;
7506         }
7507       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7508         location = cfun->function_end_locus;
7509       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7510     }
7511
7512   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7513      without returning a value.  */
7514   else if (warn_return_type
7515            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7516            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7517            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7518     {
7519       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7520         {
7521           gimple last = last_stmt (e->src);
7522           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7523               && gimple_return_retval (last) == NULL
7524               && !gimple_no_warning_p (last))
7525             {
7526               location = gimple_location (last);
7527               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7528                   location = cfun->function_end_locus;
7529               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7530               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7531               break;
7532             }
7533         }
7534     }
7535   return 0;
7536 }
7537
7538
7539 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7540    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7541    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7542    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7543
7544 void
7545 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7546                                      edge *true_edge,
7547                                      edge *false_edge)
7548 {
7549   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7550
7551   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7552     {
7553       *true_edge = e;
7554       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7555     }
7556   else
7557     {
7558       *false_edge = e;
7559       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7560     }
7561 }
7562
7563 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7564 {
7565  {
7566   GIMPLE_PASS,
7567   "*warn_function_return",              /* name */
7568   NULL,                                 /* gate */
7569   execute_warn_function_return,         /* execute */
7570   NULL,                                 /* sub */
7571   NULL,                                 /* next */
7572   0,                                    /* static_pass_number */
7573   TV_NONE,                              /* tv_id */
7574   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7575   0,                                    /* properties_provided */
7576   0,                                    /* properties_destroyed */
7577   0,                                    /* todo_flags_start */
7578   0                                     /* todo_flags_finish */
7579  }
7580 };
7581
7582 /* Emit noreturn warnings.  */
7583
7584 static unsigned int
7585 execute_warn_function_noreturn (void)
7586 {
7587   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7588       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7589     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7590   return 0;
7591 }
7592
7593 static bool
7594 gate_warn_function_noreturn (void)
7595 {
7596   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7597 }
7598
7599 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7600 {
7601  {
7602   GIMPLE_PASS,
7603   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7604   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7605   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7606   NULL,                                 /* sub */
7607   NULL,                                 /* next */
7608   0,                                    /* static_pass_number */
7609   TV_NONE,                              /* tv_id */
7610   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7611   0,                                    /* properties_provided */
7612   0,                                    /* properties_destroyed */
7613   0,                                    /* todo_flags_start */
7614   0                                     /* todo_flags_finish */
7615  }
7616 };
7617
7618
7619 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7620    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7621    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7622
7623 static void
7624 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7625 {
7626   tree fdecl, ftype;
7627   gimple_stmt_iterator i;
7628
7629   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7630     {
7631       gimple g = gsi_stmt (i);
7632
7633       switch (gimple_code (g))
7634         {
7635         case GIMPLE_BIND:
7636           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7637           break;
7638         case GIMPLE_TRY:
7639           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7640           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7641           break;
7642         case GIMPLE_CATCH:
7643           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7644           break;
7645         case GIMPLE_EH_FILTER:
7646           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7647           break;
7648
7649         case GIMPLE_CALL:
7650           if (gimple_call_lhs (g))
7651             break;
7652           if (gimple_call_internal_p (g))
7653             break;
7654
7655           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7656              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7657              represented like this.  Look for the attribute.  */
7658           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7659           ftype = gimple_call_fntype (g);
7660
7661           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7662             {
7663               location_t loc = gimple_location (g);
7664
7665               if (fdecl)
7666                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7667                             "ignoring return value of %qD, "
7668                             "declared with attribute warn_unused_result",
7669                             fdecl);
7670               else
7671                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7672                             "ignoring return value of function "
7673                             "declared with attribute warn_unused_result");
7674             }
7675           break;
7676
7677         default:
7678           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7679           break;
7680         }
7681     }
7682 }
7683
7684 static unsigned int
7685 run_warn_unused_result (void)
7686 {
7687   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7688   return 0;
7689 }
7690
7691 static bool
7692 gate_warn_unused_result (void)
7693 {
7694   return flag_warn_unused_result;
7695 }
7696
7697 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7698 {
7699   {
7700     GIMPLE_PASS,
7701     "*warn_unused_result",              /* name */
7702     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7703     run_warn_unused_result,             /* execute */
7704     NULL,                               /* sub */
7705     NULL,                               /* next */
7706     0,                                  /* static_pass_number */
7707     TV_NONE,                            /* tv_id */
7708     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7709     0,                                  /* properties_provided */
7710     0,                                  /* properties_destroyed */
7711     0,                                  /* todo_flags_start */
7712     0,                                  /* todo_flags_finish */
7713   }
7714 };