OSDN Git Service

dce8e4152d100bcac89b4f0be7ac723ea672a4bc
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "output.h"
32 #include "errors.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "function.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "ggc.h"
37 #include "langhooks.h"
38 #include "diagnostic.h"
39 #include "tree-flow.h"
40 #include "timevar.h"
41 #include "tree-dump.h"
42 #include "tree-pass.h"
43 #include "toplev.h"
44 #include "except.h"
45 #include "cfgloop.h"
46
47 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
48    for a function tree.  */
49
50 /* Local declarations.  */
51
52 /* Initial capacity for the basic block array.  */
53 static const int initial_cfg_capacity = 20;
54
55 /* Mapping of labels to their associated blocks.  This can greatly speed up
56    building of the CFG in code with lots of gotos.  */
57 static GTY(()) varray_type label_to_block_map;
58
59 /* CFG statistics.  */
60 struct cfg_stats_d
61 {
62   long num_merged_labels;
63 };
64
65 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
66
67 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
68 static bool found_computed_goto;
69
70 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
71 static basic_block create_bb (void *, void *, basic_block);
72 static void create_block_annotation (basic_block);
73 static void free_blocks_annotations (void);
74 static void clear_blocks_annotations (void);
75 static void make_blocks (tree);
76 static void factor_computed_gotos (void);
77
78 /* Edges.  */
79 static void make_edges (void);
80 static void make_ctrl_stmt_edges (basic_block);
81 static void make_exit_edges (basic_block);
82 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
83 static void make_switch_expr_edges (basic_block);
84 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
85 static edge tree_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
86 static edge tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
87 static void split_critical_edges (void);
88
89 /* Various helpers.  */
90 static inline bool stmt_starts_bb_p (tree, tree);
91 static int tree_verify_flow_info (void);
92 static void tree_make_forwarder_block (edge);
93 static bool thread_jumps (void);
94 static bool tree_forwarder_block_p (basic_block);
95 static void bsi_commit_edge_inserts_1 (edge e);
96 static void tree_cfg2vcg (FILE *);
97
98 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
99 static void tree_merge_blocks (basic_block, basic_block);
100 static bool tree_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
101 static void remove_bb (basic_block);
102 static bool cleanup_control_flow (void);
103 static bool cleanup_control_expr_graph (basic_block, block_stmt_iterator);
104 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
105 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
106 static tree find_case_label_for_value (tree, tree);
107 static bool phi_alternatives_equal (basic_block, edge, edge);
108
109
110 /*---------------------------------------------------------------------------
111                               Create basic blocks
112 ---------------------------------------------------------------------------*/
113
114 /* Entry point to the CFG builder for trees.  TP points to the list of
115    statements to be added to the flowgraph.  */
116
117 static void
118 build_tree_cfg (tree *tp)
119 {
120   /* Register specific tree functions.  */
121   tree_register_cfg_hooks ();
122
123   /* Initialize rbi_pool.  */
124   alloc_rbi_pool ();
125
126   /* Initialize the basic block array.  */
127   init_flow ();
128   profile_status = PROFILE_ABSENT;
129   n_basic_blocks = 0;
130   last_basic_block = 0;
131   VARRAY_BB_INIT (basic_block_info, initial_cfg_capacity, "basic_block_info");
132   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
133
134   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
135   VARRAY_BB_INIT (label_to_block_map, initial_cfg_capacity,
136                   "label to block map");
137
138   ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb = EXIT_BLOCK_PTR;
139   EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
140
141   found_computed_goto = 0;
142   make_blocks (*tp);
143
144   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
145      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
146      them to a common computed goto location before we build the
147      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
148      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
149   if (found_computed_goto)
150     factor_computed_gotos ();
151
152   /* Make sure there is always at least one block, even if its empty.  */
153   if (n_basic_blocks == 0)
154     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
155
156   create_block_annotation (ENTRY_BLOCK_PTR);
157   create_block_annotation (EXIT_BLOCK_PTR);
158   
159   /* Adjust the size of the array.  */
160   VARRAY_GROW (basic_block_info, n_basic_blocks);
161
162   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
163   cleanup_dead_labels ();
164
165   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
166      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
167      a lot of obvious case merging opportunities.  */
168   group_case_labels ();
169
170   /* Create the edges of the flowgraph.  */
171   make_edges ();
172
173   /* Debugging dumps.  */
174
175   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
176   {
177     int local_dump_flags;
178     FILE *dump_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
179     if (dump_file)
180       {
181         tree_cfg2vcg (dump_file);
182         dump_end (TDI_vcg, dump_file);
183       }
184   }
185
186   /* Dump a textual representation of the flowgraph.  */
187   if (dump_file)
188     dump_tree_cfg (dump_file, dump_flags);
189 }
190
191 static void
192 execute_build_cfg (void)
193 {
194   build_tree_cfg (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl));
195 }
196
197 struct tree_opt_pass pass_build_cfg =
198 {
199   "cfg",                                /* name */
200   NULL,                                 /* gate */
201   execute_build_cfg,                    /* execute */
202   NULL,                                 /* sub */
203   NULL,                                 /* next */
204   0,                                    /* static_pass_number */
205   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
206   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
207   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
208   0,                                    /* properties_destroyed */
209   0,                                    /* todo_flags_start */
210   TODO_verify_stmts                     /* todo_flags_finish */
211 };
212
213 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a 
214    common computed goto site.  Also record the location of that site so
215    that we can un-factor the gotos after we have converted back to 
216    normal form.  */
217
218 static void
219 factor_computed_gotos (void)
220 {
221   basic_block bb;
222   tree factored_label_decl = NULL;
223   tree var = NULL;
224   tree factored_computed_goto_label = NULL;
225   tree factored_computed_goto = NULL;
226
227   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
228      Examine the last statement in each basic block to see if the block
229      ends with a computed goto.  */
230         
231   FOR_EACH_BB (bb)
232     {
233       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
234       tree last;
235
236       if (bsi_end_p (bsi))
237         continue;
238       last = bsi_stmt (bsi);
239
240       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
241          computed gotos.  */
242       if (last == factored_computed_goto)
243         continue;
244
245       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
246       if (computed_goto_p (last))
247         {
248           tree assignment;
249
250           /* The first time we find a computed goto we need to create
251              the factored goto block and the variable each original
252              computed goto will use for their goto destination.  */
253           if (! factored_computed_goto)
254             {
255               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
256               block_stmt_iterator new_bsi = bsi_start (new_bb);
257
258               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
259                  computed goto will put its desired destination into this
260                  variable and jump to the label we create immediately
261                  below.  */
262               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
263
264               /* Build a label for the new block which will contain the
265                  factored computed goto.  */
266               factored_label_decl = create_artificial_label ();
267               factored_computed_goto_label
268                 = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, factored_label_decl);
269               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto_label,
270                                 BSI_NEW_STMT);
271
272               /* Build our new computed goto.  */
273               factored_computed_goto = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, var);
274               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto,
275                                 BSI_NEW_STMT);
276             }
277
278           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
279           assignment = build (MODIFY_EXPR, ptr_type_node,
280                               var, GOTO_DESTINATION (last));
281           bsi_insert_before (&bsi, assignment, BSI_SAME_STMT);
282
283           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
284           GOTO_DESTINATION (last) = factored_label_decl;
285         }
286     }
287 }
288
289
290 /* Create annotations for a single basic block.  */
291
292 static void
293 create_block_annotation (basic_block bb)
294 {
295   /* Verify that the tree_annotations field is clear.  */
296   if (bb->tree_annotations)
297     abort ();
298   bb->tree_annotations = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct bb_ann_d));
299 }
300
301
302 /* Free the annotations for all the basic blocks.  */
303
304 static void free_blocks_annotations (void)
305 {
306   clear_blocks_annotations ();  
307 }
308
309
310 /* Clear the annotations for all the basic blocks.  */
311
312 static void
313 clear_blocks_annotations (void)
314 {
315   basic_block bb;
316
317   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
318     bb->tree_annotations = NULL;
319 }
320
321
322 /* Build a flowgraph for the statement_list STMT_LIST.  */
323
324 static void
325 make_blocks (tree stmt_list)
326 {
327   tree_stmt_iterator i = tsi_start (stmt_list);
328   tree stmt = NULL;
329   bool start_new_block = true;
330   bool first_stmt_of_list = true;
331   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
332
333   while (!tsi_end_p (i))
334     {
335       tree prev_stmt;
336
337       prev_stmt = stmt;
338       stmt = tsi_stmt (i);
339
340       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
341          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
342          so now.  */
343       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
344         {
345           if (!first_stmt_of_list)
346             stmt_list = tsi_split_statement_list_before (&i);
347           bb = create_basic_block (stmt_list, NULL, bb);
348           start_new_block = false;
349         }
350
351       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
352          codes.  */
353       set_bb_for_stmt (stmt, bb);
354
355       if (computed_goto_p (stmt))
356         found_computed_goto = true;
357
358       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
359          next iteration.  */
360       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
361         start_new_block = true;
362
363       tsi_next (&i);
364       first_stmt_of_list = false;
365     }
366 }
367
368
369 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
370
371 static basic_block
372 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
373 {
374   basic_block bb;
375
376   if (e)
377     abort ();
378
379   /* Create and initialize a new basic block.  */
380   bb = alloc_block ();
381   memset (bb, 0, sizeof (*bb));
382
383   bb->index = last_basic_block;
384   bb->flags = BB_NEW;
385   bb->stmt_list = h ? h : alloc_stmt_list ();
386
387   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
388   link_block (bb, after);
389
390   /* Grow the basic block array if needed.  */
391   if ((size_t) last_basic_block == VARRAY_SIZE (basic_block_info))
392     {
393       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
394       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
395     }
396
397   /* Add the newly created block to the array.  */
398   BASIC_BLOCK (last_basic_block) = bb;
399
400   create_block_annotation (bb);
401
402   n_basic_blocks++;
403   last_basic_block++;
404
405   initialize_bb_rbi (bb);
406   return bb;
407 }
408
409
410 /*---------------------------------------------------------------------------
411                                  Edge creation
412 ---------------------------------------------------------------------------*/
413
414 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
415
416 static void
417 make_edges (void)
418 {
419   basic_block bb;
420
421   /* Create an edge from entry to the first block with executable
422      statements in it.  */
423   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (0), EDGE_FALLTHRU);
424
425   /* Traverse basic block array placing edges.  */
426   FOR_EACH_BB (bb)
427     {
428       tree first = first_stmt (bb);
429       tree last = last_stmt (bb);
430
431       if (first)
432         {
433           /* Edges for statements that always alter flow control.  */
434           if (is_ctrl_stmt (last))
435             make_ctrl_stmt_edges (bb);
436
437           /* Edges for statements that sometimes alter flow control.  */
438           if (is_ctrl_altering_stmt (last))
439             make_exit_edges (bb);
440         }
441
442       /* Finally, if no edges were created above, this is a regular
443          basic block that only needs a fallthru edge.  */
444       if (bb->succ == NULL)
445         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
446     }
447
448   /* We do not care about fake edges, so remove any that the CFG
449      builder inserted for completeness.  */
450   remove_fake_exit_edges ();
451
452   /* Clean up the graph and warn for unreachable code.  */
453   cleanup_tree_cfg ();
454 }
455
456
457 /* Create edges for control statement at basic block BB.  */
458
459 static void
460 make_ctrl_stmt_edges (basic_block bb)
461 {
462   tree last = last_stmt (bb);
463
464 #if defined ENABLE_CHECKING
465   if (last == NULL_TREE)
466     abort();
467 #endif
468
469   switch (TREE_CODE (last))
470     {
471     case GOTO_EXPR:
472       make_goto_expr_edges (bb);
473       break;
474
475     case RETURN_EXPR:
476       make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
477       break;
478
479     case COND_EXPR:
480       make_cond_expr_edges (bb);
481       break;
482
483     case SWITCH_EXPR:
484       make_switch_expr_edges (bb);
485       break;
486
487     case RESX_EXPR:
488       make_eh_edges (last);
489       /* Yet another NORETURN hack.  */
490       if (bb->succ == NULL)
491         make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
492       break;
493
494     default:
495       abort ();
496     }
497 }
498
499
500 /* Create exit edges for statements in block BB that alter the flow of
501    control.  Statements that alter the control flow are 'goto', 'return'
502    and calls to non-returning functions.  */
503
504 static void
505 make_exit_edges (basic_block bb)
506 {
507   tree last = last_stmt (bb), op;
508
509   if (last == NULL_TREE)
510     abort ();
511
512   switch (TREE_CODE (last))
513     {
514     case CALL_EXPR:
515       /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
516          make edges from this call site to all the nonlocal goto
517          handlers.  */
518       if (TREE_SIDE_EFFECTS (last)
519           && current_function_has_nonlocal_label)
520         make_goto_expr_edges (bb);
521
522       /* If this statement has reachable exception handlers, then
523          create abnormal edges to them.  */
524       make_eh_edges (last);
525
526       /* Some calls are known not to return.  For such calls we create
527          a fake edge.
528
529          We really need to revamp how we build edges so that it's not
530          such a bloody pain to avoid creating edges for this case since
531          all we do is remove these edges when we're done building the
532          CFG.  */
533       if (call_expr_flags (last) & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
534         {
535           make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
536           return;
537         }
538
539       /* Don't forget the fall-thru edge.  */
540       make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
541       break;
542
543     case MODIFY_EXPR:
544       /* A MODIFY_EXPR may have a CALL_EXPR on its RHS and the CALL_EXPR
545          may have an abnormal edge.  Search the RHS for this case and
546          create any required edges.  */
547       op = get_call_expr_in (last);
548       if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op)
549           && current_function_has_nonlocal_label)
550         make_goto_expr_edges (bb);
551
552       make_eh_edges (last);
553       make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
554       break;
555
556     default:
557       abort ();
558     }
559 }
560
561
562 /* Create the edges for a COND_EXPR starting at block BB.
563    At this point, both clauses must contain only simple gotos.  */
564
565 static void
566 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
567 {
568   tree entry = last_stmt (bb);
569   basic_block then_bb, else_bb;
570   tree then_label, else_label;
571
572 #if defined ENABLE_CHECKING
573   if (entry == NULL_TREE || TREE_CODE (entry) != COND_EXPR)
574     abort ();
575 #endif
576
577   /* Entry basic blocks for each component.  */
578   then_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (entry));
579   else_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (entry));
580   then_bb = label_to_block (then_label);
581   else_bb = label_to_block (else_label);
582
583   make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
584   make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
585 }
586
587
588 /* Create the edges for a SWITCH_EXPR starting at block BB.
589    At this point, the switch body has been lowered and the
590    SWITCH_LABELS filled in, so this is in effect a multi-way branch.  */
591
592 static void
593 make_switch_expr_edges (basic_block bb)
594 {
595   tree entry = last_stmt (bb);
596   size_t i, n;
597   tree vec;
598
599   vec = SWITCH_LABELS (entry);
600   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
601
602   for (i = 0; i < n; ++i)
603     {
604       tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
605       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
606       make_edge (bb, label_bb, 0);
607     }
608 }
609
610
611 /* Return the basic block holding label DEST.  */
612
613 basic_block
614 label_to_block (tree dest)
615 {
616   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
617
618   /* We would die hard when faced by undefined label.  Emit label to
619      very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
620      and undefined variable warnings quite right.  */
621   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
622     {
623       block_stmt_iterator bsi = bsi_start (BASIC_BLOCK (0));
624       tree stmt;
625
626       stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, dest);
627       bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
628       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
629     }
630   return VARRAY_BB (label_to_block_map, uid);
631 }
632
633
634 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
635
636 static void
637 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
638 {
639   tree goto_t, dest;
640   basic_block target_bb;
641   int for_call;
642   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
643
644   goto_t = bsi_stmt (last);
645
646   /* If the last statement is not a GOTO (i.e., it is a RETURN_EXPR,
647      CALL_EXPR or MODIFY_EXPR), then the edge is an abnormal edge resulting
648      from a nonlocal goto.  */
649   if (TREE_CODE (goto_t) != GOTO_EXPR)
650     {
651       dest = error_mark_node;
652       for_call = 1;
653     }
654   else
655     {
656       dest = GOTO_DESTINATION (goto_t);
657       for_call = 0;
658
659       /* A GOTO to a local label creates normal edges.  */
660       if (simple_goto_p (goto_t))
661         {
662           edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
663 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
664           e->goto_locus = EXPR_LOCATION (goto_t);
665 #else
666           e->goto_locus = EXPR_LOCUS (goto_t);
667 #endif
668           bsi_remove (&last);
669           return;
670         }
671
672       /* Nothing more to do for nonlocal gotos.  */
673       if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
674         return;
675
676       /* Computed gotos remain.  */
677     }
678
679   /* Look for the block starting with the destination label.  In the
680      case of a computed goto, make an edge to any label block we find
681      in the CFG.  */
682   FOR_EACH_BB (target_bb)
683     {
684       block_stmt_iterator bsi;
685
686       for (bsi = bsi_start (target_bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
687         {
688           tree target = bsi_stmt (bsi);
689
690           if (TREE_CODE (target) != LABEL_EXPR)
691             break;
692
693           if (
694               /* Computed GOTOs.  Make an edge to every label block that has
695                  been marked as a potential target for a computed goto.  */
696               (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (target)) && for_call == 0)
697               /* Nonlocal GOTO target.  Make an edge to every label block
698                  that has been marked as a potential target for a nonlocal
699                  goto.  */
700               || (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (target)) && for_call == 1))
701             {
702               make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
703               break;
704             }
705         }
706     }
707
708   /* Degenerate case of computed goto with no labels.  */
709   if (!for_call && !bb->succ)
710     make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
711 }
712
713
714 /*---------------------------------------------------------------------------
715                                Flowgraph analysis
716 ---------------------------------------------------------------------------*/
717
718 /* Remove unreachable blocks and other miscellaneous clean up work.  */
719
720 bool
721 cleanup_tree_cfg (void)
722 {
723   bool something_changed = true;
724   bool retval = false;
725
726   timevar_push (TV_TREE_CLEANUP_CFG);
727
728   /* These three transformations can cascade, so we iterate on them until
729      nothing changes.  */
730   while (something_changed)
731     {
732       something_changed = cleanup_control_flow ();
733       something_changed |= delete_unreachable_blocks ();
734       something_changed |= thread_jumps ();
735       retval |= something_changed;
736     }
737
738   /* Merging the blocks creates no new opportunities for the other
739      optimizations, so do it here.  */
740   merge_seq_blocks ();
741
742   compact_blocks ();
743
744 #ifdef ENABLE_CHECKING
745   verify_flow_info ();
746 #endif
747   timevar_pop (TV_TREE_CLEANUP_CFG);
748   return retval;
749 }
750
751
752 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
753    to do early because it allows us to group case labels before creating
754    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
755    all passes later on.
756    We only run this pass once, running it more than once is probably not
757    profitable.  */
758
759 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
760 static tree *label_for_bb;
761
762 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
763 static void
764 update_eh_label (struct eh_region *region)
765 {
766   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
767   if (old_label)
768     {
769       tree new_label;
770       basic_block bb = label_to_block (old_label);
771
772       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
773          that have already been removed from the function body, so
774          there is no basic block for them.  */
775       if (! bb)
776         return;
777
778       new_label = label_for_bb[bb->index];
779       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
780     }
781 }
782
783 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
784 static tree
785 main_block_label (tree label)
786 {
787   basic_block bb = label_to_block (label);
788
789   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
790   if (!label_for_bb[bb->index])
791     label_for_bb[bb->index] = label;
792   return label_for_bb[bb->index];
793 }
794
795 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-steo process:
796      1) Find the leading label for each block.
797      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
798      3) Cleanup all useless labels.  */
799
800 void
801 cleanup_dead_labels (void)
802 {
803   basic_block bb;
804   label_for_bb = xcalloc (last_basic_block, sizeof (tree));
805
806   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
807      label is there is one, or otherwise just the first label we see.  */
808   FOR_EACH_BB (bb)
809     {
810       block_stmt_iterator i;
811
812       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
813         {
814           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
815
816           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
817             break;
818
819           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
820
821           /* If we have not yet seen a label for the current block,
822              remember this one and see if there are more labels.  */
823           if (! label_for_bb[bb->index])
824             {
825               label_for_bb[bb->index] = label;
826               continue;
827             }
828
829           /* If we did see a label for the current block already, but it
830              is an artificially created label, replace it if the current
831              label is a user defined label.  */
832           if (! DECL_ARTIFICIAL (label)
833               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index]))
834             {
835               label_for_bb[bb->index] = label;
836               break;
837             }
838         }
839     }
840
841   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
842      First do so for each block ending in a control statement.  */
843   FOR_EACH_BB (bb)
844     {
845       tree stmt = last_stmt (bb);
846       if (!stmt)
847         continue;
848
849       switch (TREE_CODE (stmt))
850         {
851         case COND_EXPR:
852           {
853             tree true_branch, false_branch;
854
855             true_branch = COND_EXPR_THEN (stmt);
856             false_branch = COND_EXPR_ELSE (stmt);
857
858             GOTO_DESTINATION (true_branch)
859               = main_block_label (GOTO_DESTINATION (true_branch));
860             GOTO_DESTINATION (false_branch)
861               = main_block_label (GOTO_DESTINATION (false_branch));
862
863             break;
864           }
865   
866         case SWITCH_EXPR:
867           {
868             size_t i;
869             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
870             size_t n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
871   
872             /* Replace all destination labels.  */
873             for (i = 0; i < n; ++i)
874               CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i))
875                 = main_block_label (CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i)));
876   
877             break;
878           }
879
880         /* We have to handle GOTO_EXPRs until they're removed, and we don't
881            remove them until after we've created the CFG edges.  */
882         case GOTO_EXPR:
883           if (! computed_goto_p (stmt))
884             {
885               GOTO_DESTINATION (stmt)
886                 = main_block_label (GOTO_DESTINATION (stmt));
887               break;
888             }
889
890         default:
891           break;
892       }
893     }
894
895   for_each_eh_region (update_eh_label);
896
897   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
898      can be the target of non-local gotos are preserved.  */
899   FOR_EACH_BB (bb)
900     {
901       block_stmt_iterator i;
902       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index];
903
904       if (! label_for_this_bb)
905         continue;
906
907       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); )
908         {
909           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
910
911           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
912             break;
913
914           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
915
916           if (label == label_for_this_bb
917               || ! DECL_ARTIFICIAL (label)
918               || DECL_NONLOCAL (label))
919             bsi_next (&i);
920           else
921             bsi_remove (&i);
922         }
923     }
924
925   free (label_for_bb);
926 }
927
928 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
929    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
930    same label.
931    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
932
933 void
934 group_case_labels (void)
935 {
936   basic_block bb;
937
938   FOR_EACH_BB (bb)
939     {
940       tree stmt = last_stmt (bb);
941       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
942         {
943           tree labels = SWITCH_LABELS (stmt);
944           int old_size = TREE_VEC_LENGTH (labels);
945           int i, j, new_size = old_size;
946           tree default_label = TREE_VEC_ELT (labels, old_size - 1);
947
948           /* Look for possible opportunities to merge cases.
949              Ignore the last element of the label vector because it
950              must be the default case.  */
951           i = 0;
952           while (i < old_size - 2)
953             {
954               tree base_case, base_label, base_high, type;
955               base_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
956
957               if (! base_case)
958                 abort ();
959
960               base_label = CASE_LABEL (base_case);
961
962               /* Discard cases that have the same destination as the
963                  default case.  */
964               if (base_label == default_label)
965                 {
966                   TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
967                   i++;
968                   continue;
969                 }
970
971               type = TREE_TYPE (CASE_LOW (base_case));
972               base_high = CASE_HIGH (base_case) ?
973                 CASE_HIGH (base_case) : CASE_LOW (base_case);
974
975               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
976                  of the label vector or when we cannot merge the next case
977                  label with the current one.  */
978               while (i < old_size - 2)
979                 {
980                   tree merge_case = TREE_VEC_ELT (labels, ++i);
981                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
982                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
983                                             integer_one_node, 1);
984
985                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
986                      and their ranges are consecutive.  */
987                   if (merge_label == base_label
988                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
989                     {
990                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
991                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
992                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
993                       TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
994                       new_size--;
995                     }
996                   else
997                     break;
998                 }
999             }
1000
1001           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1002              length of the vector.  */
1003           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1004             {
1005               while (! TREE_VEC_ELT (labels, j))
1006                 j++;
1007               TREE_VEC_ELT (labels, i) = TREE_VEC_ELT (labels, j++);
1008             }
1009           TREE_VEC_LENGTH (labels) = new_size;
1010         }
1011     }
1012 }
1013
1014 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1015
1016 static bool
1017 tree_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1018 {
1019   tree stmt;
1020   block_stmt_iterator bsi;
1021
1022   if (!a->succ
1023       || a->succ->succ_next)
1024     return false;
1025
1026   if (a->succ->flags & EDGE_ABNORMAL)
1027     return false;
1028
1029   if (a->succ->dest != b)
1030     return false;
1031
1032   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1033     return false;
1034   
1035   if (b->pred->pred_next)
1036     return false;
1037
1038   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1039      cannot merge the blocks.  */
1040   stmt = last_stmt (a);
1041   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1042     return false;
1043
1044   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1045   if (stmt && TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
1046       && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1047     return false;
1048
1049   /* There may be no phi nodes at the start of b.  Most of these degenerate
1050      phi nodes should be cleaned up by kill_redundant_phi_nodes.  */
1051   if (phi_nodes (b))
1052     return false;
1053
1054   /* Do not remove user labels.  */
1055   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1056     {
1057       stmt = bsi_stmt (bsi);
1058       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1059         break;
1060       if (!DECL_ARTIFICIAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1061         return false;
1062     }
1063
1064   return true;
1065 }
1066
1067
1068 /* Merge block B into block A.  */
1069
1070 static void
1071 tree_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1072 {
1073   block_stmt_iterator bsi;
1074   tree_stmt_iterator last;
1075
1076   if (dump_file)
1077     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1078
1079   /* Ensure that B follows A.  */
1080   move_block_after (b, a);
1081
1082   if (!(a->succ->flags & EDGE_FALLTHRU))
1083     abort ();
1084
1085   if (last_stmt (a)
1086       && stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)))
1087     abort ();
1088
1089   /* Remove labels from B and set bb_for_stmt to A for other statements.  */
1090   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi);)
1091     {
1092       if (TREE_CODE (bsi_stmt (bsi)) == LABEL_EXPR)
1093         bsi_remove (&bsi);
1094       else
1095         {
1096           set_bb_for_stmt (bsi_stmt (bsi), a);
1097           bsi_next (&bsi);
1098         }
1099     }
1100
1101   /* Merge the chains.  */
1102   last = tsi_last (a->stmt_list);
1103   tsi_link_after (&last, b->stmt_list, TSI_NEW_STMT);
1104   b->stmt_list = NULL;
1105 }
1106
1107
1108 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1109
1110      * Empty statement nodes are removed
1111
1112      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1113
1114      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1115
1116      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1117
1118    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1119    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1120
1121    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1122    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1123    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1124
1125 struct rus_data
1126 {
1127   tree *last_goto;
1128   bool repeat;
1129   bool may_throw;
1130   bool may_branch;
1131   bool has_label;
1132 };
1133
1134 static void remove_useless_stmts_1 (tree *, struct rus_data *);
1135
1136 static bool
1137 remove_useless_stmts_warn_notreached (tree stmt)
1138 {
1139   if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
1140     {
1141       location_t loc = EXPR_LOCATION (stmt);
1142       warning ("%Hwill never be executed", &loc);
1143       return true;
1144     }
1145
1146   switch (TREE_CODE (stmt))
1147     {
1148     case STATEMENT_LIST:
1149       {
1150         tree_stmt_iterator i;
1151         for (i = tsi_start (stmt); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1152           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (tsi_stmt (i)))
1153             return true;
1154       }
1155       break;
1156
1157     case COND_EXPR:
1158       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_COND (stmt)))
1159         return true;
1160       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_THEN (stmt)))
1161         return true;
1162       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_ELSE (stmt)))
1163         return true;
1164       break;
1165
1166     case TRY_FINALLY_EXPR:
1167     case TRY_CATCH_EXPR:
1168       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
1169         return true;
1170       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 1)))
1171         return true;
1172       break;
1173
1174     case CATCH_EXPR:
1175       return remove_useless_stmts_warn_notreached (CATCH_BODY (stmt));
1176     case EH_FILTER_EXPR:
1177       return remove_useless_stmts_warn_notreached (EH_FILTER_FAILURE (stmt));
1178     case BIND_EXPR:
1179       return remove_useless_stmts_warn_notreached (BIND_EXPR_BLOCK (stmt));
1180
1181     default:
1182       /* Not a live container.  */
1183       break;
1184     }
1185
1186   return false;
1187 }
1188
1189 static void
1190 remove_useless_stmts_cond (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1191 {
1192   tree then_clause, else_clause, cond;
1193   bool save_has_label, then_has_label, else_has_label;
1194
1195   save_has_label = data->has_label;
1196   data->has_label = false;
1197   data->last_goto = NULL;
1198
1199   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_THEN (*stmt_p), data);
1200
1201   then_has_label = data->has_label;
1202   data->has_label = false;
1203   data->last_goto = NULL;
1204
1205   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_ELSE (*stmt_p), data);
1206
1207   else_has_label = data->has_label;
1208   data->has_label = save_has_label | then_has_label | else_has_label;
1209
1210   fold_stmt (stmt_p);
1211   then_clause = COND_EXPR_THEN (*stmt_p);
1212   else_clause = COND_EXPR_ELSE (*stmt_p);
1213   cond = COND_EXPR_COND (*stmt_p);
1214
1215   /* If neither arm does anything at all, we can remove the whole IF.  */
1216   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (then_clause) && !TREE_SIDE_EFFECTS (else_clause))
1217     {
1218       *stmt_p = build_empty_stmt ();
1219       data->repeat = true;
1220     }
1221
1222   /* If there are no reachable statements in an arm, then we can
1223      zap the entire conditional.  */
1224   else if (integer_nonzerop (cond) && !else_has_label)
1225     {
1226       if (warn_notreached)
1227         remove_useless_stmts_warn_notreached (else_clause);
1228       *stmt_p = then_clause;
1229       data->repeat = true;
1230     }
1231   else if (integer_zerop (cond) && !then_has_label)
1232     {
1233       if (warn_notreached)
1234         remove_useless_stmts_warn_notreached (then_clause);
1235       *stmt_p = else_clause;
1236       data->repeat = true;
1237     }
1238
1239   /* Check a couple of simple things on then/else with single stmts.  */
1240   else
1241     {
1242       tree then_stmt = expr_only (then_clause);
1243       tree else_stmt = expr_only (else_clause);
1244
1245       /* Notice branches to a common destination.  */
1246       if (then_stmt && else_stmt
1247           && TREE_CODE (then_stmt) == GOTO_EXPR
1248           && TREE_CODE (else_stmt) == GOTO_EXPR
1249           && (GOTO_DESTINATION (then_stmt) == GOTO_DESTINATION (else_stmt)))
1250         {
1251           *stmt_p = then_stmt;
1252           data->repeat = true;
1253         }
1254
1255       /* If the THEN/ELSE clause merely assigns a value to a variable or
1256          parameter which is already known to contain that value, then
1257          remove the useless THEN/ELSE clause.  */
1258       else if (TREE_CODE (cond) == VAR_DECL || TREE_CODE (cond) == PARM_DECL)
1259         {
1260           if (else_stmt
1261               && TREE_CODE (else_stmt) == MODIFY_EXPR
1262               && TREE_OPERAND (else_stmt, 0) == cond
1263               && integer_zerop (TREE_OPERAND (else_stmt, 1)))
1264             COND_EXPR_ELSE (*stmt_p) = alloc_stmt_list ();
1265         }
1266       else if ((TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR || TREE_CODE (cond) == NE_EXPR)
1267                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1268                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL)
1269                && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (cond, 1)))
1270         {
1271           tree stmt = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1272                        ? then_stmt : else_stmt);
1273           tree *location = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1274                             ? &COND_EXPR_THEN (*stmt_p)
1275                             : &COND_EXPR_ELSE (*stmt_p));
1276
1277           if (stmt
1278               && TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1279               && TREE_OPERAND (stmt, 0) == TREE_OPERAND (cond, 0)
1280               && TREE_OPERAND (stmt, 1) == TREE_OPERAND (cond, 1))
1281             *location = alloc_stmt_list ();
1282         }
1283     }
1284
1285   /* Protect GOTOs in the arm of COND_EXPRs from being removed.  They
1286      would be re-introduced during lowering.  */
1287   data->last_goto = NULL;
1288 }
1289
1290
1291 static void
1292 remove_useless_stmts_tf (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1293 {
1294   bool save_may_branch, save_may_throw;
1295   bool this_may_branch, this_may_throw;
1296
1297   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1298   save_may_branch = data->may_branch;
1299   save_may_throw = data->may_throw;
1300   data->may_branch = false;
1301   data->may_throw = false;
1302   data->last_goto = NULL;
1303
1304   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1305
1306   this_may_branch = data->may_branch;
1307   this_may_throw = data->may_throw;
1308   data->may_branch |= save_may_branch;
1309   data->may_throw |= save_may_throw;
1310   data->last_goto = NULL;
1311
1312   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1313
1314   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1315      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1316   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 0)))
1317     {
1318       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 1);
1319       data->repeat = true;
1320     }
1321
1322   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1323      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1324   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1325     {
1326       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1327       data->repeat = true;
1328     }
1329
1330   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1331      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1332   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1333     {
1334       tree stmt = *stmt_p;
1335       *stmt_p = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1336       append_to_statement_list (TREE_OPERAND (stmt, 1), stmt_p);
1337       data->repeat = true;
1338     }
1339 }
1340
1341
1342 static void
1343 remove_useless_stmts_tc (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1344 {
1345   bool save_may_throw, this_may_throw;
1346   tree_stmt_iterator i;
1347   tree stmt;
1348
1349   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1350   save_may_throw = data->may_throw;
1351   data->may_throw = false;
1352   data->last_goto = NULL;
1353
1354   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1355
1356   this_may_throw = data->may_throw;
1357   data->may_throw = save_may_throw;
1358
1359   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1360   if (!this_may_throw)
1361     {
1362       if (warn_notreached)
1363         remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1364       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1365       data->repeat = true;
1366       return;
1367     }
1368
1369   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1370      no exceptions propagate past this point.  */
1371
1372   this_may_throw = true;
1373   i = tsi_start (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1374   stmt = tsi_stmt (i);
1375   data->last_goto = NULL;
1376
1377   switch (TREE_CODE (stmt))
1378     {
1379     case CATCH_EXPR:
1380       for (; !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1381         {
1382           stmt = tsi_stmt (i);
1383           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1384              propagate exceptions past this point.  */
1385           if (CATCH_TYPES (stmt) == NULL)
1386             this_may_throw = false;
1387           data->last_goto = NULL;
1388           remove_useless_stmts_1 (&CATCH_BODY (stmt), data);
1389         }
1390       break;
1391
1392     case EH_FILTER_EXPR:
1393       if (EH_FILTER_MUST_NOT_THROW (stmt))
1394         this_may_throw = false;
1395       else if (EH_FILTER_TYPES (stmt) == NULL)
1396         this_may_throw = false;
1397       remove_useless_stmts_1 (&EH_FILTER_FAILURE (stmt), data);
1398       break;
1399
1400     default:
1401       /* Otherwise this is a cleanup.  */
1402       remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1403
1404       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1405          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1406       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1407         {
1408           *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1409           data->repeat = true;
1410         }
1411       break;
1412     }
1413   data->may_throw |= this_may_throw;
1414 }
1415
1416
1417 static void
1418 remove_useless_stmts_bind (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1419 {
1420   tree block;
1421
1422   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1423   remove_useless_stmts_1 (&BIND_EXPR_BODY (*stmt_p), data);
1424
1425   /* If the BIND_EXPR has no variables, then we can pull everything
1426      up one level and remove the BIND_EXPR, unless this is the toplevel
1427      BIND_EXPR for the current function or an inlined function.
1428
1429      When this situation occurs we will want to apply this
1430      optimization again.  */
1431   block = BIND_EXPR_BLOCK (*stmt_p);
1432   if (BIND_EXPR_VARS (*stmt_p) == NULL_TREE
1433       && *stmt_p != DECL_SAVED_TREE (current_function_decl)
1434       && (! block
1435           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1436           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1437               != FUNCTION_DECL)))
1438     {
1439       *stmt_p = BIND_EXPR_BODY (*stmt_p);
1440       data->repeat = true;
1441     }
1442 }
1443
1444
1445 static void
1446 remove_useless_stmts_goto (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1447 {
1448   tree dest = GOTO_DESTINATION (*stmt_p);
1449
1450   data->may_branch = true;
1451   data->last_goto = NULL;
1452
1453   /* Record the last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1454   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1455     data->last_goto = stmt_p;
1456 }
1457
1458
1459 static void
1460 remove_useless_stmts_label (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1461 {
1462   tree label = LABEL_EXPR_LABEL (*stmt_p);
1463
1464   data->has_label = true;
1465
1466   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1467   if (DECL_NONLOCAL (label))
1468     data->last_goto = NULL;
1469
1470   else if (data->last_goto && GOTO_DESTINATION (*data->last_goto) == label)
1471     {
1472       *data->last_goto = build_empty_stmt ();
1473       data->repeat = true;
1474     }
1475
1476   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1477 }
1478
1479
1480 /* If the function is "const" or "pure", then clear TREE_SIDE_EFFECTS on its
1481    decl.  This allows us to eliminate redundant or useless
1482    calls to "const" functions. 
1483
1484    Gimplifier already does the same operation, but we may notice functions
1485    being const and pure once their calls has been gimplified, so we need
1486    to update the flag.  */
1487
1488 static void
1489 update_call_expr_flags (tree call)
1490 {
1491   tree decl = get_callee_fndecl (call);
1492   if (!decl)
1493     return;
1494   if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1495     TREE_SIDE_EFFECTS (call) = 0;
1496   if (TREE_NOTHROW (decl))
1497     TREE_NOTHROW (call) = 1;
1498 }
1499
1500
1501 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1502
1503 void
1504 notice_special_calls (tree t)
1505 {
1506   int flags = call_expr_flags (t);
1507
1508   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1509     current_function_calls_alloca = true;
1510   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1511     current_function_calls_setjmp = true;
1512 }
1513
1514
1515 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1516    to update the flags.  */
1517
1518 void
1519 clear_special_calls (void)
1520 {
1521   current_function_calls_alloca = false;
1522   current_function_calls_setjmp = false;
1523 }
1524
1525
1526 static void
1527 remove_useless_stmts_1 (tree *tp, struct rus_data *data)
1528 {
1529   tree t = *tp, op;
1530
1531   switch (TREE_CODE (t))
1532     {
1533     case COND_EXPR:
1534       remove_useless_stmts_cond (tp, data);
1535       break;
1536
1537     case TRY_FINALLY_EXPR:
1538       remove_useless_stmts_tf (tp, data);
1539       break;
1540
1541     case TRY_CATCH_EXPR:
1542       remove_useless_stmts_tc (tp, data);
1543       break;
1544
1545     case BIND_EXPR:
1546       remove_useless_stmts_bind (tp, data);
1547       break;
1548
1549     case GOTO_EXPR:
1550       remove_useless_stmts_goto (tp, data);
1551       break;
1552
1553     case LABEL_EXPR:
1554       remove_useless_stmts_label (tp, data);
1555       break;
1556
1557     case RETURN_EXPR:
1558       fold_stmt (tp);
1559       data->last_goto = NULL;
1560       data->may_branch = true;
1561       break;
1562
1563     case CALL_EXPR:
1564       fold_stmt (tp);
1565       data->last_goto = NULL;
1566       notice_special_calls (t);
1567       update_call_expr_flags (t);
1568       if (tree_could_throw_p (t))
1569         data->may_throw = true;
1570       break;
1571
1572     case MODIFY_EXPR:
1573       data->last_goto = NULL;
1574       fold_stmt (tp);
1575       op = get_call_expr_in (t);
1576       if (op)
1577         {
1578           update_call_expr_flags (op);
1579           notice_special_calls (op);
1580         }
1581       if (tree_could_throw_p (t))
1582         data->may_throw = true;
1583       break;
1584
1585     case STATEMENT_LIST:
1586       {
1587         tree_stmt_iterator i = tsi_start (t);
1588         while (!tsi_end_p (i))
1589           {
1590             t = tsi_stmt (i);
1591             if (IS_EMPTY_STMT (t))
1592               {
1593                 tsi_delink (&i);
1594                 continue;
1595               }
1596             
1597             remove_useless_stmts_1 (tsi_stmt_ptr (i), data);
1598
1599             t = tsi_stmt (i);
1600             if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
1601               {
1602                 tsi_link_before (&i, t, TSI_SAME_STMT);
1603                 tsi_delink (&i);
1604               }
1605             else
1606               tsi_next (&i);
1607           }
1608       }
1609       break;
1610     case SWITCH_EXPR:
1611       fold_stmt (tp);
1612       data->last_goto = NULL;
1613       break;
1614
1615     default:
1616       data->last_goto = NULL;
1617       break;
1618     }
1619 }
1620
1621 static void
1622 remove_useless_stmts (void)
1623 {
1624   struct rus_data data;
1625
1626   clear_special_calls ();
1627
1628   do
1629     {
1630       memset (&data, 0, sizeof (data));
1631       remove_useless_stmts_1 (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl), &data);
1632     }
1633   while (data.repeat);
1634 }
1635
1636
1637 struct tree_opt_pass pass_remove_useless_stmts = 
1638 {
1639   "useless",                            /* name */
1640   NULL,                                 /* gate */
1641   remove_useless_stmts,                 /* execute */
1642   NULL,                                 /* sub */
1643   NULL,                                 /* next */
1644   0,                                    /* static_pass_number */
1645   0,                                    /* tv_id */
1646   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
1647   0,                                    /* properties_provided */
1648   0,                                    /* properties_destroyed */
1649   0,                                    /* todo_flags_start */
1650   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1651 };
1652
1653
1654 /* Remove obviously useless statements in basic block BB.  */
1655
1656 static void
1657 cfg_remove_useless_stmts_bb (basic_block bb)
1658 {
1659   block_stmt_iterator bsi;
1660   tree stmt = NULL_TREE;
1661   tree cond, var = NULL_TREE, val = NULL_TREE;
1662   struct var_ann_d *ann;
1663
1664   /* Check whether we come here from a condition, and if so, get the
1665      condition.  */
1666   if (!bb->pred
1667       || bb->pred->pred_next
1668       || !(bb->pred->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
1669     return;
1670
1671   cond = COND_EXPR_COND (last_stmt (bb->pred->src));
1672
1673   if (TREE_CODE (cond) == VAR_DECL || TREE_CODE (cond) == PARM_DECL)
1674     {
1675       var = cond;
1676       val = (bb->pred->flags & EDGE_FALSE_VALUE
1677              ? boolean_false_node : boolean_true_node);
1678     }
1679   else if (TREE_CODE (cond) == TRUTH_NOT_EXPR
1680            && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1681                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL))
1682     {
1683       var = TREE_OPERAND (cond, 0);
1684       val = (bb->pred->flags & EDGE_FALSE_VALUE
1685              ? boolean_true_node : boolean_false_node);
1686     }
1687   else
1688     {
1689       if (bb->pred->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
1690         cond = invert_truthvalue (cond);
1691       if (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1692           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1693               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL)
1694           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == VAR_DECL
1695               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == PARM_DECL
1696               || TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (cond, 1))))
1697         {
1698           var = TREE_OPERAND (cond, 0);
1699           val = TREE_OPERAND (cond, 1);
1700         }
1701       else
1702         return;
1703     }
1704
1705   /* Only work for normal local variables.  */
1706   ann = var_ann (var);
1707   if (!ann
1708       || ann->may_aliases
1709       || TREE_ADDRESSABLE (var))
1710     return;
1711
1712   if (! TREE_CONSTANT (val))
1713     {
1714       ann = var_ann (val);
1715       if (!ann
1716           || ann->may_aliases
1717           || TREE_ADDRESSABLE (val))
1718         return;
1719     }
1720
1721   /* Ignore floating point variables, since comparison behaves weird for
1722      them.  */
1723   if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
1724     return;
1725
1726   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi);)
1727     {
1728       stmt = bsi_stmt (bsi);
1729
1730       /* If the THEN/ELSE clause merely assigns a value to a variable/parameter
1731          which is already known to contain that value, then remove the useless
1732          THEN/ELSE clause.  */
1733       if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1734           && TREE_OPERAND (stmt, 0) == var
1735           && operand_equal_p (val, TREE_OPERAND (stmt, 1), 0))
1736         {
1737           bsi_remove (&bsi);
1738           continue;
1739         }
1740
1741       /* Invalidate the var if we encounter something that could modify it.  */
1742       if (TREE_CODE (stmt) == ASM_EXPR
1743           || (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1744               && TREE_OPERAND (stmt, 0) == var))
1745         return;
1746   
1747       bsi_next (&bsi);
1748     }
1749 }
1750
1751
1752 /* A CFG-aware version of remove_useless_stmts.  */
1753
1754 void
1755 cfg_remove_useless_stmts (void)
1756 {
1757   basic_block bb;
1758
1759 #ifdef ENABLE_CHECKING
1760   verify_flow_info ();
1761 #endif
1762
1763   FOR_EACH_BB (bb)
1764     {
1765       cfg_remove_useless_stmts_bb (bb);
1766     }
1767 }
1768
1769
1770 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1771
1772 static void
1773 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1774 {
1775   tree phi;
1776
1777   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1778      of its PHI nodes.  */
1779   phi = phi_nodes (bb);
1780   while (phi)
1781     {
1782       tree next = PHI_CHAIN (phi);
1783       remove_phi_node (phi, NULL_TREE, bb);
1784       phi = next;
1785     }
1786
1787   /* Remove edges to BB's successors.  */
1788   while (bb->succ != NULL)
1789     ssa_remove_edge (bb->succ);
1790 }
1791
1792
1793 /* Remove statements of basic block BB.  */
1794
1795 static void
1796 remove_bb (basic_block bb)
1797 {
1798   block_stmt_iterator i;
1799   source_locus loc = 0;
1800
1801   if (dump_file)
1802     {
1803       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1804       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1805         {
1806           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1807           fprintf (dump_file, "\n");
1808         }
1809     }
1810
1811   /* Remove all the instructions in the block.  */
1812   for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_remove (&i))
1813     {
1814       tree stmt = bsi_stmt (i);
1815
1816       set_bb_for_stmt (stmt, NULL);
1817
1818       /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
1819          jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
1820          since this way we lose warnings for gotos in the original
1821          program that are indeed unreachable.  */
1822       if (TREE_CODE (stmt) != GOTO_EXPR && EXPR_HAS_LOCATION (stmt) && !loc)
1823 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
1824         loc = EXPR_LOCATION (stmt);
1825 #else
1826         loc = EXPR_LOCUS (stmt);
1827 #endif
1828     }
1829
1830   /* If requested, give a warning that the first statement in the
1831      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
1832      loop above, so the last statement we process is the first statement
1833      in the block.  */
1834   if (warn_notreached && loc)
1835 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
1836     warning ("%Hwill never be executed", &loc);
1837 #else
1838     warning ("%Hwill never be executed", loc);
1839 #endif
1840
1841   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1842 }
1843
1844
1845 /* Examine BB to determine if it is a forwarding block (a block which only
1846    transfers control to a new destination).  If BB is a forwarding block,
1847    then return the edge leading to the ultimate destination.  */
1848
1849 edge
1850 tree_block_forwards_to (basic_block bb)
1851 {
1852   block_stmt_iterator bsi;
1853   bb_ann_t ann = bb_ann (bb);
1854   tree stmt;
1855
1856   /* If this block is not forwardable, then avoid useless work.  */
1857   if (! ann->forwardable)
1858     return NULL;
1859
1860   /* Set this block to not be forwardable.  This prevents infinite loops since
1861      any block currently under examination is considered non-forwardable.  */
1862   ann->forwardable = 0;
1863
1864   /* No forwarding is possible if this block is a special block (ENTRY/EXIT),
1865      this block has more than one successor, this block's single successor is
1866      reached via an abnormal edge, this block has phi nodes, or this block's
1867      single successor has phi nodes.  */
1868   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR
1869       || bb == ENTRY_BLOCK_PTR
1870       || !bb->succ
1871       || bb->succ->succ_next
1872       || bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
1873       || (bb->succ->flags & EDGE_ABNORMAL) != 0
1874       || phi_nodes (bb)
1875       || phi_nodes (bb->succ->dest))
1876     return NULL;
1877
1878   /* Walk past any labels at the start of this block.  */
1879   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1880     {
1881       stmt = bsi_stmt (bsi);
1882       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1883         break;
1884     }
1885
1886   /* If we reached the end of this block we may be able to optimize this
1887      case.  */
1888   if (bsi_end_p (bsi))
1889     {
1890       edge dest;
1891
1892       /* Recursive call to pick up chains of forwarding blocks.  */
1893       dest = tree_block_forwards_to (bb->succ->dest);
1894
1895       /* If none found, we forward to bb->succ at minimum.  */
1896       if (!dest)
1897         dest = bb->succ;
1898
1899       ann->forwardable = 1;
1900       return dest;
1901     }
1902
1903   /* No forwarding possible.  */
1904   return NULL;
1905 }
1906
1907
1908 /* Try to remove superfluous control structures.  */
1909
1910 static bool
1911 cleanup_control_flow (void)
1912 {
1913   basic_block bb;
1914   block_stmt_iterator bsi;
1915   bool retval = false;
1916   tree stmt;
1917
1918   FOR_EACH_BB (bb)
1919     {
1920       bsi = bsi_last (bb);
1921
1922       if (bsi_end_p (bsi))
1923         continue;
1924       
1925       stmt = bsi_stmt (bsi);
1926       if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR
1927           || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1928         retval |= cleanup_control_expr_graph (bb, bsi);
1929     }
1930   return retval;
1931 }
1932
1933
1934 /* Disconnect an unreachable block in the control expression starting
1935    at block BB.  */
1936
1937 static bool
1938 cleanup_control_expr_graph (basic_block bb, block_stmt_iterator bsi)
1939 {
1940   edge taken_edge;
1941   bool retval = false;
1942   tree expr = bsi_stmt (bsi), val;
1943
1944   if (bb->succ->succ_next)
1945     {
1946       edge e, next;
1947
1948       switch (TREE_CODE (expr))
1949         {
1950         case COND_EXPR:
1951           val = COND_EXPR_COND (expr);
1952           break;
1953
1954         case SWITCH_EXPR:
1955           val = SWITCH_COND (expr);
1956           if (TREE_CODE (val) != INTEGER_CST)
1957             return false;
1958           break;
1959
1960         default:
1961           abort ();
1962         }
1963
1964       taken_edge = find_taken_edge (bb, val);
1965       if (!taken_edge)
1966         return false;
1967
1968       /* Remove all the edges except the one that is always executed.  */
1969       for (e = bb->succ; e; e = next)
1970         {
1971           next = e->succ_next;
1972           if (e != taken_edge)
1973             {
1974               taken_edge->probability += e->probability;
1975               taken_edge->count += e->count;
1976               ssa_remove_edge (e);
1977               retval = true;
1978             }
1979         }
1980       if (taken_edge->probability > REG_BR_PROB_BASE)
1981         taken_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1982     }
1983   else
1984     taken_edge = bb->succ;
1985
1986   bsi_remove (&bsi);
1987   taken_edge->flags = EDGE_FALLTHRU;
1988
1989   /* We removed some paths from the cfg.  */
1990   if (dom_computed[CDI_DOMINATORS] >= DOM_CONS_OK)
1991     dom_computed[CDI_DOMINATORS] = DOM_CONS_OK;
1992
1993   return retval;
1994 }
1995
1996
1997 /* Given a control block BB and a predicate VAL, return the edge that
1998    will be taken out of the block.  If VAL does not match a unique
1999    edge, NULL is returned. */
2000
2001 edge
2002 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2003 {
2004   tree stmt;
2005
2006   stmt = last_stmt (bb);
2007
2008 #if defined ENABLE_CHECKING
2009   if (stmt == NULL_TREE || !is_ctrl_stmt (stmt))
2010     abort ();
2011 #endif
2012
2013   /* If VAL is a predicate of the form N RELOP N, where N is an
2014      SSA_NAME, we can always determine its truth value (except when
2015      doing floating point comparisons that may involve NaNs).  */
2016   if (val
2017       && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (val)) == '<'
2018       && TREE_OPERAND (val, 0) == TREE_OPERAND (val, 1)
2019       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == SSA_NAME
2020       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0))) != REAL_TYPE
2021           || !HONOR_NANS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (val, 0))))))
2022     {
2023       enum tree_code code = TREE_CODE (val);
2024
2025       if (code == EQ_EXPR || code == LE_EXPR || code == GE_EXPR)
2026         val = boolean_true_node;
2027       else if (code == LT_EXPR || code == GT_EXPR || code == NE_EXPR)
2028         val = boolean_false_node;
2029     }
2030
2031   /* If VAL is not a constant, we can't determine which edge might
2032      be taken.  */
2033   if (val == NULL || !really_constant_p (val))
2034     return NULL;
2035
2036   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2037     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2038
2039   if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
2040     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2041
2042   return bb->succ;
2043 }
2044
2045
2046 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2047    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2048    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2049
2050 static edge
2051 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2052 {
2053   edge true_edge, false_edge;
2054
2055   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2056
2057   /* If both edges of the branch lead to the same basic block, it doesn't
2058      matter which edge is taken.  */
2059   if (true_edge->dest == false_edge->dest)
2060     return true_edge;
2061
2062   /* Otherwise, try to determine which branch of the if() will be taken.
2063      If VAL is a constant but it can't be reduced to a 0 or a 1, then
2064      we don't really know which edge will be taken at runtime.  This
2065      may happen when comparing addresses (e.g., if (&var1 == 4)).  */
2066   if (integer_nonzerop (val))
2067     return true_edge;
2068   else if (integer_zerop (val))
2069     return false_edge;
2070   else
2071     return NULL;
2072 }
2073
2074
2075 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2076    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2077    NULL if any edge may be taken.  */
2078
2079 static edge
2080 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2081 {
2082   tree switch_expr, taken_case;
2083   basic_block dest_bb;
2084   edge e;
2085
2086   if (TREE_CODE (val) != INTEGER_CST)
2087     return NULL;
2088
2089   switch_expr = last_stmt (bb);
2090   taken_case = find_case_label_for_value (switch_expr, val);
2091   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2092
2093   e = find_edge (bb, dest_bb);
2094   if (!e)
2095     abort ();
2096   return e;
2097 }
2098
2099
2100 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_EXPR will take for VAL.
2101    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2102    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2103
2104 static tree
2105 find_case_label_for_value (tree switch_expr, tree val)
2106 {
2107   tree vec = SWITCH_LABELS (switch_expr);
2108   size_t low, high, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
2109   tree default_case = TREE_VEC_ELT (vec, n - 1);
2110
2111   for (low = -1, high = n - 1; high - low > 1; )
2112     {
2113       size_t i = (high + low) / 2;
2114       tree t = TREE_VEC_ELT (vec, i);
2115       int cmp;
2116
2117       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2118       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2119
2120       if (cmp > 0)
2121         high = i;
2122       else
2123         low = i;
2124
2125       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2126         {
2127           /* A singe-valued case label.  */
2128           if (cmp == 0)
2129             return t;
2130         }
2131       else
2132         {
2133           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2134           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2135             return t;
2136         }
2137     }
2138
2139   return default_case;
2140 }
2141
2142
2143 /* If all the PHI nodes in DEST have alternatives for E1 and E2 and
2144    those alternatives are equal in each of the PHI nodes, then return
2145    true, else return false.  */
2146
2147 static bool
2148 phi_alternatives_equal (basic_block dest, edge e1, edge e2)
2149 {
2150   tree phi, val1, val2;
2151   int n1, n2;
2152
2153   for (phi = phi_nodes (dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
2154     {
2155       n1 = phi_arg_from_edge (phi, e1);
2156       n2 = phi_arg_from_edge (phi, e2);
2157
2158 #ifdef ENABLE_CHECKING
2159       if (n1 < 0 || n2 < 0)
2160         abort ();
2161 #endif
2162
2163       val1 = PHI_ARG_DEF (phi, n1);
2164       val2 = PHI_ARG_DEF (phi, n2);
2165
2166       if (!operand_equal_p (val1, val2, 0))
2167         return false;
2168     }
2169
2170   return true;
2171 }
2172
2173
2174 /*---------------------------------------------------------------------------
2175                               Debugging functions
2176 ---------------------------------------------------------------------------*/
2177
2178 /* Dump tree-specific information of block BB to file OUTF.  */
2179
2180 void
2181 tree_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
2182 {
2183   dump_generic_bb (outf, bb, indent, TDF_VOPS);
2184 }
2185
2186
2187 /* Dump a basic block on stderr.  */
2188
2189 void
2190 debug_tree_bb (basic_block bb)
2191 {
2192   dump_bb (bb, stderr, 0);
2193 }
2194
2195
2196 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2197
2198 basic_block
2199 debug_tree_bb_n (int n)
2200 {
2201   debug_tree_bb (BASIC_BLOCK (n));
2202   return BASIC_BLOCK (n);
2203 }        
2204
2205
2206 /* Dump the CFG on stderr.
2207
2208    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2209    (see TDF_* in tree.h).  */
2210
2211 void
2212 debug_tree_cfg (int flags)
2213 {
2214   dump_tree_cfg (stderr, flags);
2215 }
2216
2217
2218 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2219
2220    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2221    tree.h).  */
2222
2223 void
2224 dump_tree_cfg (FILE *file, int flags)
2225 {
2226   if (flags & TDF_DETAILS)
2227     {
2228       const char *funcname
2229         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2230
2231       fputc ('\n', file);
2232       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2233       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2234                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2235
2236       brief_dump_cfg (file);
2237       fprintf (file, "\n");
2238     }
2239
2240   if (flags & TDF_STATS)
2241     dump_cfg_stats (file);
2242
2243   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2244 }
2245
2246
2247 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2248
2249 void
2250 dump_cfg_stats (FILE *file)
2251 {
2252   static long max_num_merged_labels = 0;
2253   unsigned long size, total = 0;
2254   int n_edges;
2255   basic_block bb;
2256   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2257   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2258   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2259   const char *funcname
2260     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2261
2262
2263   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2264
2265   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2266   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2267   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2268   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2269
2270   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2271   total += size;
2272   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2273            SCALE (size), LABEL (size));
2274
2275   n_edges = 0;
2276   FOR_EACH_BB (bb)
2277     {
2278       edge e;
2279       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2280         n_edges++;
2281     }
2282   size = n_edges * sizeof (struct edge_def);
2283   total += size;
2284   fprintf (file, fmt_str_1, "Edges", n_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2285
2286   size = n_basic_blocks * sizeof (struct bb_ann_d);
2287   total += size;
2288   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic block annotations", n_basic_blocks,
2289            SCALE (size), LABEL (size));
2290
2291   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2292   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2293            LABEL (total));
2294   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2295   fprintf (file, "\n");
2296
2297   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2298     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2299
2300   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2301            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2302
2303   fprintf (file, "\n");
2304 }
2305
2306
2307 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2308    linked in the final executable.  */
2309
2310 void
2311 debug_cfg_stats (void)
2312 {
2313   dump_cfg_stats (stderr);
2314 }
2315
2316
2317 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2318
2319 static void
2320 tree_cfg2vcg (FILE *file)
2321 {
2322   edge e;
2323   basic_block bb;
2324   const char *funcname
2325     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2326
2327   /* Write the file header.  */
2328   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2329   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2330   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2331
2332   /* Write blocks and edges.  */
2333   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
2334     {
2335       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2336                e->dest->index);
2337
2338       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2339         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2340       else
2341         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2342
2343       fprintf (file, " }\n");
2344     }
2345   fputc ('\n', file);
2346
2347   FOR_EACH_BB (bb)
2348     {
2349       enum tree_code head_code, end_code;
2350       const char *head_name, *end_name;
2351       int head_line = 0;
2352       int end_line = 0;
2353       tree first = first_stmt (bb);
2354       tree last = last_stmt (bb);
2355
2356       if (first)
2357         {
2358           head_code = TREE_CODE (first);
2359           head_name = tree_code_name[head_code];
2360           head_line = get_lineno (first);
2361         }
2362       else
2363         head_name = "no-statement";
2364
2365       if (last)
2366         {
2367           end_code = TREE_CODE (last);
2368           end_name = tree_code_name[end_code];
2369           end_line = get_lineno (last);
2370         }
2371       else
2372         end_name = "no-statement";
2373
2374       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2375                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2376                end_line);
2377
2378       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2379         {
2380           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2381             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2382           else
2383             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2384
2385           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2386             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2387           else
2388             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2389
2390           fprintf (file, " }\n");
2391         }
2392
2393       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2394         fputc ('\n', file);
2395     }
2396
2397   fputs ("}\n\n", file);
2398 }
2399
2400
2401
2402 /*---------------------------------------------------------------------------
2403                              Miscellaneous helpers
2404 ---------------------------------------------------------------------------*/
2405
2406 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2407
2408 bool
2409 is_ctrl_stmt (tree t)
2410 {
2411   return (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
2412           || TREE_CODE (t) == SWITCH_EXPR
2413           || TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2414           || TREE_CODE (t) == RETURN_EXPR
2415           || TREE_CODE (t) == RESX_EXPR);
2416 }
2417
2418
2419 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2420    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2421
2422 bool
2423 is_ctrl_altering_stmt (tree t)
2424 {
2425   tree call;
2426
2427 #if defined ENABLE_CHECKING
2428   if (t == NULL)
2429     abort ();
2430 #endif
2431
2432   call = get_call_expr_in (t);
2433   if (call)
2434     {
2435       /* A non-pure/const CALL_EXPR alters flow control if the current
2436          function has nonlocal labels.  */
2437       if (TREE_SIDE_EFFECTS (call) && current_function_has_nonlocal_label)
2438         return true;
2439
2440       /* A CALL_EXPR also alters control flow if it does not return.  */
2441       if (call_expr_flags (call) & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
2442         return true;
2443     }
2444
2445   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2446   return tree_can_throw_internal (t);
2447 }
2448
2449
2450 /* Return true if T is a computed goto.  */
2451
2452 bool
2453 computed_goto_p (tree t)
2454 {
2455   return (TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2456           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (t)) != LABEL_DECL);
2457 }
2458
2459
2460 /* Checks whether EXPR is a simple local goto.  */
2461
2462 bool
2463 simple_goto_p (tree expr)
2464 {
2465   return (TREE_CODE (expr) == GOTO_EXPR
2466           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (expr)) == LABEL_DECL);
2467 }
2468
2469
2470 /* Return true if T should start a new basic block.  PREV_T is the
2471    statement preceding T.  It is used when T is a label or a case label.
2472    Labels should only start a new basic block if their previous statement
2473    wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels would generate
2474    unnecessary basic blocks that only contain a single label.  */
2475
2476 static inline bool
2477 stmt_starts_bb_p (tree t, tree prev_t)
2478 {
2479   enum tree_code code;
2480
2481   if (t == NULL_TREE)
2482     return false;
2483
2484   /* LABEL_EXPRs start a new basic block only if the preceding
2485      statement wasn't a label of the same type.  This prevents the
2486      creation of consecutive blocks that have nothing but a single
2487      label.  */
2488   code = TREE_CODE (t);
2489   if (code == LABEL_EXPR)
2490     {
2491       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2492       if (code == LABEL_EXPR
2493           && (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (t))
2494               || FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (t))))
2495         return true;
2496
2497       if (prev_t && TREE_CODE (prev_t) == code)
2498         {
2499           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (prev_t)))
2500             return true;
2501
2502           cfg_stats.num_merged_labels++;
2503           return false;
2504         }
2505       else
2506         return true;
2507     }
2508
2509   return false;
2510 }
2511
2512
2513 /* Return true if T should end a basic block.  */
2514
2515 bool
2516 stmt_ends_bb_p (tree t)
2517 {
2518   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2519 }
2520
2521
2522 /* Add gotos that used to be represented implicitly in the CFG.  */
2523
2524 void
2525 disband_implicit_edges (void)
2526 {
2527   basic_block bb;
2528   block_stmt_iterator last;
2529   edge e;
2530   tree stmt, label;
2531
2532   FOR_EACH_BB (bb)
2533     {
2534       last = bsi_last (bb);
2535       stmt = last_stmt (bb);
2536
2537       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2538         {
2539           /* Remove superfluous gotos from COND_EXPR branches.  Moved
2540              from cfg_remove_useless_stmts here since it violates the
2541              invariants for tree--cfg correspondence and thus fits better
2542              here where we do it anyway.  */
2543           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2544             {
2545               if (e->dest != bb->next_bb)
2546                 continue;
2547
2548               if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
2549                 COND_EXPR_THEN (stmt) = build_empty_stmt ();
2550               else if (e->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
2551                 COND_EXPR_ELSE (stmt) = build_empty_stmt ();
2552               else
2553                 abort ();
2554               e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2555             }
2556
2557           continue;
2558         }
2559
2560       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR)
2561         {
2562           /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
2563              instead.  */
2564           if (!bb->succ
2565               || bb->succ->succ_next
2566               || bb->succ->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2567             abort ();
2568
2569           if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
2570               && !TREE_OPERAND (stmt, 0))
2571             {
2572               bsi_remove (&last);
2573               bb->succ->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2574             }
2575           continue;
2576         }
2577
2578       /* There can be no fallthru edge if the last statement is a control
2579          one.  */
2580       if (stmt && is_ctrl_stmt (stmt))
2581         continue;
2582
2583       /* Find a fallthru edge and emit the goto if necessary.  */
2584       for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2585         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2586           break;
2587
2588       if (!e || e->dest == bb->next_bb)
2589         continue;
2590
2591       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2592         abort ();
2593
2594       label = tree_block_label (e->dest);
2595
2596       stmt = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label);
2597 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2598       SET_EXPR_LOCATION (stmt, e->goto_locus);
2599 #else
2600       SET_EXPR_LOCUS (stmt, e->goto_locus);
2601 #endif
2602       bsi_insert_after (&last, stmt, BSI_NEW_STMT);
2603       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2604     }
2605 }
2606
2607 /* Remove block annotations and other datastructures.  */
2608
2609 void
2610 delete_tree_cfg_annotations (void)
2611 {
2612   basic_block bb;
2613   if (n_basic_blocks > 0)
2614     free_blocks_annotations ();
2615
2616   label_to_block_map = NULL;
2617   free_rbi_pool ();
2618   FOR_EACH_BB (bb)
2619     bb->rbi = NULL;
2620 }
2621
2622
2623 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2624
2625 tree
2626 first_stmt (basic_block bb)
2627 {
2628   block_stmt_iterator i = bsi_start (bb);
2629   return !bsi_end_p (i) ? bsi_stmt (i) : NULL_TREE;
2630 }
2631
2632
2633 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2634
2635 tree
2636 last_stmt (basic_block bb)
2637 {
2638   block_stmt_iterator b = bsi_last (bb);
2639   return !bsi_end_p (b) ? bsi_stmt (b) : NULL_TREE;
2640 }
2641
2642
2643 /* Return a pointer to the last statement in block BB.  */
2644
2645 tree *
2646 last_stmt_ptr (basic_block bb)
2647 {
2648   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
2649   return !bsi_end_p (last) ? bsi_stmt_ptr (last) : NULL;
2650 }
2651
2652
2653 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2654    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2655    statement.  */
2656
2657 tree
2658 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2659 {
2660   block_stmt_iterator i = bsi_last (bb);
2661   tree last, prev;
2662
2663   if (bsi_end_p (i))
2664     return NULL_TREE;
2665
2666   last = bsi_stmt (i);
2667   bsi_prev (&i);
2668   if (bsi_end_p (i))
2669     return last;
2670
2671   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2672      Everything that might have appeared before should be deleted by
2673      remove_useless_stmts, and the optimizers should just bsi_remove
2674      instead of smashing with build_empty_stmt.
2675
2676      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2677      one executable statement is a label.  */
2678   prev = bsi_stmt (i);
2679   if (TREE_CODE (prev) == LABEL_EXPR)
2680     return last;
2681   else
2682     return NULL_TREE;
2683 }
2684
2685
2686 /* Mark BB as the basic block holding statement T.  */
2687
2688 void
2689 set_bb_for_stmt (tree t, basic_block bb)
2690 {
2691   if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
2692     {
2693       tree_stmt_iterator i;
2694       for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
2695         set_bb_for_stmt (tsi_stmt (i), bb);
2696     }
2697   else
2698     {
2699       stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (t);
2700       ann->bb = bb;
2701
2702       /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2703          so that we can speed up edge creation for GOTO_EXPRs.  */
2704       if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2705         {
2706           int uid;
2707
2708           t = LABEL_EXPR_LABEL (t);
2709           uid = LABEL_DECL_UID (t);
2710           if (uid == -1)
2711             {
2712               LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->last_label_uid++;
2713               if (VARRAY_SIZE (label_to_block_map) <= (unsigned) uid)
2714                 VARRAY_GROW (label_to_block_map, 3 * uid / 2);
2715             }
2716           else
2717             {
2718 #ifdef ENABLE_CHECKING
2719               /* We're moving an existing label.  Make sure that we've
2720                  removed it from the old block.  */
2721               if (bb && VARRAY_BB (label_to_block_map, uid))
2722                 abort ();
2723 #endif
2724             }
2725           VARRAY_BB (label_to_block_map, uid) = bb;
2726         }
2727     }
2728 }
2729
2730
2731 /* Insert statement (or statement list) T before the statement
2732    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
2733    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
2734
2735 void
2736 bsi_insert_before (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
2737 {
2738   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
2739   tsi_link_before (&i->tsi, t, m);
2740   modify_stmt (t);
2741 }
2742
2743
2744 /* Insert statement (or statement list) T after the statement
2745    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
2746    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
2747
2748 void
2749 bsi_insert_after (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
2750 {
2751   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
2752   tsi_link_after (&i->tsi, t, m);
2753   modify_stmt (t);
2754 }
2755
2756
2757 /* Remove the statement pointed to by iterator I.  The iterator is updated
2758    to the next statement.  */
2759
2760 void
2761 bsi_remove (block_stmt_iterator *i)
2762 {
2763   tree t = bsi_stmt (*i);
2764   set_bb_for_stmt (t, NULL);
2765   tsi_delink (&i->tsi);
2766 }
2767
2768
2769 /* Move the statement at FROM so it comes right after the statement at TO.  */
2770
2771 void 
2772 bsi_move_after (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
2773 {
2774   tree stmt = bsi_stmt (*from);
2775   bsi_remove (from);
2776   bsi_insert_after (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
2777
2778
2779
2780 /* Move the statement at FROM so it comes right before the statement at TO.  */
2781
2782 void 
2783 bsi_move_before (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
2784 {
2785   tree stmt = bsi_stmt (*from);
2786   bsi_remove (from);
2787   bsi_insert_before (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
2788 }
2789
2790
2791 /* Move the statement at FROM to the end of basic block BB.  */
2792
2793 void
2794 bsi_move_to_bb_end (block_stmt_iterator *from, basic_block bb)
2795 {
2796   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
2797   
2798   /* Have to check bsi_end_p because it could be an empty block.  */
2799   if (!bsi_end_p (last) && is_ctrl_stmt (bsi_stmt (last)))
2800     bsi_move_before (from, &last);
2801   else
2802     bsi_move_after (from, &last);
2803 }
2804
2805
2806 /* Replace the contents of the statement pointed to by iterator BSI
2807    with STMT.  If PRESERVE_EH_INFO is true, the exception handling
2808    information of the original statement is preserved.  */
2809
2810 void
2811 bsi_replace (const block_stmt_iterator *bsi, tree stmt, bool preserve_eh_info)
2812 {
2813   int eh_region;
2814   tree orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
2815
2816   SET_EXPR_LOCUS (stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
2817   set_bb_for_stmt (stmt, bsi->bb);
2818
2819   /* Preserve EH region information from the original statement, if
2820      requested by the caller.  */
2821   if (preserve_eh_info)
2822     {
2823       eh_region = lookup_stmt_eh_region (orig_stmt);
2824       if (eh_region >= 0)
2825         add_stmt_to_eh_region (stmt, eh_region);
2826     }
2827
2828   *bsi_stmt_ptr (*bsi) = stmt;
2829   modify_stmt (stmt);
2830 }
2831
2832
2833 /* Insert the statement pointed-to by BSI into edge E.  Every attempt
2834    is made to place the statement in an existing basic block, but
2835    sometimes that isn't possible.  When it isn't possible, the edge is
2836    split and the statement is added to the new block.
2837
2838    In all cases, the returned *BSI points to the correct location.  The
2839    return value is true if insertion should be done after the location,
2840    or false if it should be done before the location.  If new basic block
2841    has to be created, it is stored in *NEW_BB.  */
2842
2843 static bool
2844 tree_find_edge_insert_loc (edge e, block_stmt_iterator *bsi,
2845                            basic_block *new_bb)
2846 {
2847   basic_block dest, src;
2848   tree tmp;
2849
2850   dest = e->dest;
2851  restart:
2852
2853   /* If the destination has one predecessor which has no PHI nodes,
2854      insert there.  Except for the exit block. 
2855
2856      The requirement for no PHI nodes could be relaxed.  Basically we
2857      would have to examine the PHIs to prove that none of them used
2858      the value set by the statement we want to insert on E.   That
2859      hardly seems worth the effort.  */
2860   if (dest->pred->pred_next == NULL
2861       && ! phi_nodes (dest)
2862       && dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2863     {
2864       *bsi = bsi_start (dest);
2865       if (bsi_end_p (*bsi))
2866         return true;
2867
2868       /* Make sure we insert after any leading labels.  */
2869       tmp = bsi_stmt (*bsi);
2870       while (TREE_CODE (tmp) == LABEL_EXPR)
2871         {
2872           bsi_next (bsi);
2873           if (bsi_end_p (*bsi))
2874             break;
2875           tmp = bsi_stmt (*bsi);
2876         }
2877
2878       if (bsi_end_p (*bsi))
2879         {
2880           *bsi = bsi_last (dest);
2881           return true;
2882         }
2883       else
2884         return false;
2885     }
2886
2887   /* If the source has one successor, the edge is not abnormal and
2888      the last statement does not end a basic block, insert there.
2889      Except for the entry block.  */
2890   src = e->src;
2891   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
2892       && src->succ->succ_next == NULL
2893       && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
2894     {
2895       *bsi = bsi_last (src);
2896       if (bsi_end_p (*bsi))
2897         return true;
2898
2899       tmp = bsi_stmt (*bsi);
2900       if (!stmt_ends_bb_p (tmp))
2901         return true;
2902
2903       /* Insert code just before returning the value.  We may need to decompose
2904          the return in the case it contains non-trivial operand.  */
2905       if (TREE_CODE (tmp) == RETURN_EXPR)
2906         {
2907           tree op = TREE_OPERAND (tmp, 0);
2908           if (!is_gimple_val (op))
2909             {
2910               if (TREE_CODE (op) != MODIFY_EXPR)
2911                 abort ();
2912               bsi_insert_before (bsi, op, BSI_NEW_STMT);
2913               TREE_OPERAND (tmp, 0) = TREE_OPERAND (op, 0);
2914             }
2915           bsi_prev (bsi);
2916           return true;
2917         }
2918     }
2919
2920   /* Otherwise, create a new basic block, and split this edge.  */
2921   dest = split_edge (e);
2922   if (new_bb)
2923     *new_bb = dest;
2924   e = dest->pred;
2925   goto restart;
2926 }
2927
2928
2929 /* This routine will commit all pending edge insertions, creating any new
2930    basic blocks which are necessary.
2931
2932    If specified, NEW_BLOCKS returns a count of the number of new basic
2933    blocks which were created.  */
2934
2935 void
2936 bsi_commit_edge_inserts (int *new_blocks)
2937 {
2938   basic_block bb;
2939   edge e;
2940   int blocks;
2941
2942   blocks = n_basic_blocks;
2943
2944   bsi_commit_edge_inserts_1 (ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
2945
2946   FOR_EACH_BB (bb)
2947     for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
2948       bsi_commit_edge_inserts_1 (e);
2949
2950   if (new_blocks)
2951     *new_blocks = n_basic_blocks - blocks;
2952 }
2953
2954
2955 /* Commit insertions pending at edge E.  */
2956
2957 static void
2958 bsi_commit_edge_inserts_1 (edge e)
2959 {
2960   if (PENDING_STMT (e))
2961     {
2962       block_stmt_iterator bsi;
2963       tree stmt = PENDING_STMT (e);
2964
2965       PENDING_STMT (e) = NULL_TREE;
2966
2967       if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, NULL))
2968         bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2969       else
2970         bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2971     }
2972 }
2973
2974
2975 /* Add STMT to the pending list of edge E.  No actual insertion is
2976    made until a call to bsi_commit_edge_inserts () is made.  */
2977
2978 void
2979 bsi_insert_on_edge (edge e, tree stmt)
2980 {
2981   append_to_statement_list (stmt, &PENDING_STMT (e));
2982 }
2983
2984 /* Similar to bsi_insert_on_edge+bsi_commit_edge_inserts.  If new block has to
2985    be created, it is returned.  */
2986
2987 basic_block
2988 bsi_insert_on_edge_immediate (edge e, tree stmt)
2989 {
2990   block_stmt_iterator bsi;
2991   basic_block new_bb = NULL;
2992
2993   if (PENDING_STMT (e))
2994     abort ();
2995
2996   if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, &new_bb))
2997     bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2998   else
2999     bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3000
3001   return new_bb;
3002 }
3003
3004 /*---------------------------------------------------------------------------
3005              Tree specific functions for CFG manipulation
3006 ---------------------------------------------------------------------------*/
3007
3008 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
3009    Abort on abnormal edges.  */
3010
3011 static basic_block
3012 tree_split_edge (edge edge_in)
3013 {
3014   basic_block new_bb, after_bb, dest, src;
3015   edge new_edge, e;
3016   tree phi;
3017   int i, num_elem;
3018
3019   /* Abnormal edges cannot be split.  */
3020   if (edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL)
3021     abort ();
3022
3023   src = edge_in->src;
3024   dest = edge_in->dest;
3025
3026   /* Place the new block in the block list.  Try to keep the new block
3027      near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
3028      at debugging dumps.  */
3029   for (e = dest->pred; e; e = e->pred_next)
3030     if (e->src->next_bb == dest)
3031       break;
3032   if (!e)
3033     after_bb = dest->prev_bb;
3034   else
3035     after_bb = edge_in->src;
3036
3037   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
3038   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
3039
3040   /* Find all the PHI arguments on the original edge, and change them to
3041      the new edge.  Do it before redirection, so that the argument does not
3042      get removed.  */
3043   for (phi = phi_nodes (dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3044     {
3045       num_elem = PHI_NUM_ARGS (phi);
3046       for (i = 0; i < num_elem; i++)
3047         if (PHI_ARG_EDGE (phi, i) == edge_in)
3048           {
3049             PHI_ARG_EDGE (phi, i) = new_edge;
3050             break;
3051           }
3052     }
3053
3054   if (!redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb))
3055     abort ();
3056
3057   if (PENDING_STMT (edge_in))
3058     abort ();
3059
3060   return new_bb;
3061 }
3062
3063
3064 /* Return true when BB has label LABEL in it.  */
3065
3066 static bool
3067 has_label_p (basic_block bb, tree label)
3068 {
3069   block_stmt_iterator bsi;
3070
3071   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3072     {
3073       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3074
3075       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
3076         return false;
3077       if (LABEL_EXPR_LABEL (stmt) == label)
3078         return true;
3079     }
3080   return false;
3081 }
3082
3083
3084 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
3085    properly noticed as such.  */
3086
3087 static tree
3088 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3089 {
3090   tree t = *tp, x;
3091
3092   if (TYPE_P (t))
3093     *walk_subtrees = 0;
3094   
3095   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not. 
3096      We check for constants explicitly since they are not considered
3097      gimple invariants if they overflowed.  */
3098 #define CHECK_OP(N, MSG) \
3099   do { if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, N))) != 'c'     \
3100          && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                       \
3101        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
3102
3103   switch (TREE_CODE (t))
3104     {
3105     case SSA_NAME:
3106       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
3107         {
3108           error ("SSA name in freelist but still referenced");
3109           return *tp;
3110         }
3111       break;
3112
3113     case MODIFY_EXPR:
3114       x = TREE_OPERAND (t, 0);
3115       if (TREE_CODE (x) == BIT_FIELD_REF
3116           && is_gimple_reg (TREE_OPERAND (x, 0)))
3117         {
3118           error ("GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF");
3119           return t;
3120         }
3121       break;
3122
3123     case ADDR_EXPR:
3124       /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
3125          tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
3126          addressable.  */
3127       for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
3128            (handled_component_p (x)
3129             || TREE_CODE (x) == REALPART_EXPR
3130             || TREE_CODE (x) == IMAGPART_EXPR);
3131            x = TREE_OPERAND (x, 0))
3132         ;
3133
3134       if (TREE_CODE (x) != VAR_DECL && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
3135         return NULL;
3136       if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
3137         {
3138           error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
3139           return x;
3140         }
3141       break;
3142
3143     case COND_EXPR:
3144       x = TREE_OPERAND (t, 0);
3145       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) != BOOLEAN_TYPE)
3146         {
3147           error ("non-boolean used in condition");
3148           return x;
3149         }
3150       break;
3151
3152     case NOP_EXPR:
3153     case CONVERT_EXPR:
3154     case FIX_TRUNC_EXPR:
3155     case FIX_CEIL_EXPR:
3156     case FIX_FLOOR_EXPR:
3157     case FIX_ROUND_EXPR:
3158     case FLOAT_EXPR:
3159     case NEGATE_EXPR:
3160     case ABS_EXPR:
3161     case BIT_NOT_EXPR:
3162     case NON_LVALUE_EXPR:
3163     case TRUTH_NOT_EXPR:
3164       CHECK_OP (0, "Invalid operand to unary operator");
3165       break;
3166
3167     case REALPART_EXPR:
3168     case IMAGPART_EXPR:
3169     case COMPONENT_REF:
3170     case ARRAY_REF:
3171     case ARRAY_RANGE_REF:
3172     case BIT_FIELD_REF:
3173     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3174       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
3175          that determine where to reference is either a constant or a variable,
3176          verify that the base is valid, and then show we've already checked
3177          the subtrees.  */
3178       while (TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR
3179              || handled_component_p (t))
3180         {
3181           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
3182             CHECK_OP (2, "Invalid COMPONENT_REF offset operator");
3183           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
3184                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3185             {
3186               CHECK_OP (1, "Invalid array index.");
3187               if (TREE_OPERAND (t, 2))
3188                 CHECK_OP (2, "Invalid array lower bound.");
3189               if (TREE_OPERAND (t, 3))
3190                 CHECK_OP (3, "Invalid array stride.");
3191             }
3192           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
3193             {
3194               CHECK_OP (1, "Invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3195               CHECK_OP (2, "Invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3196             }
3197
3198           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3199         }
3200
3201       if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) != 'c'
3202           && !is_gimple_lvalue (t))
3203         {
3204           error ("Invalid reference prefix.");
3205           return t;
3206         }
3207       *walk_subtrees = 0;
3208       break;
3209
3210     case LT_EXPR:
3211     case LE_EXPR:
3212     case GT_EXPR:
3213     case GE_EXPR:
3214     case EQ_EXPR:
3215     case NE_EXPR:
3216     case UNORDERED_EXPR:
3217     case ORDERED_EXPR:
3218     case UNLT_EXPR:
3219     case UNLE_EXPR:
3220     case UNGT_EXPR:
3221     case UNGE_EXPR:
3222     case UNEQ_EXPR:
3223     case LTGT_EXPR:
3224     case PLUS_EXPR:
3225     case MINUS_EXPR:
3226     case MULT_EXPR:
3227     case TRUNC_DIV_EXPR:
3228     case CEIL_DIV_EXPR:
3229     case FLOOR_DIV_EXPR:
3230     case ROUND_DIV_EXPR:
3231     case TRUNC_MOD_EXPR:
3232     case CEIL_MOD_EXPR:
3233     case FLOOR_MOD_EXPR:
3234     case ROUND_MOD_EXPR:
3235     case RDIV_EXPR:
3236     case EXACT_DIV_EXPR:
3237     case MIN_EXPR:
3238     case MAX_EXPR:
3239     case LSHIFT_EXPR:
3240     case RSHIFT_EXPR:
3241     case LROTATE_EXPR:
3242     case RROTATE_EXPR:
3243     case BIT_IOR_EXPR:
3244     case BIT_XOR_EXPR:
3245     case BIT_AND_EXPR:
3246       CHECK_OP (0, "Invalid operand to binary operator");
3247       CHECK_OP (1, "Invalid operand to binary operator");
3248       break;
3249
3250     default:
3251       break;
3252     }
3253   return NULL;
3254
3255 #undef CHECK_OP
3256 }
3257
3258
3259 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
3260    TODO: Implement type checking.  */
3261
3262 static bool
3263 verify_stmt (tree stmt, bool last_in_block)
3264 {
3265   tree addr;
3266
3267   if (!is_gimple_stmt (stmt))
3268     {
3269       error ("Is not a valid GIMPLE statement.");
3270       goto fail;
3271     }
3272
3273   addr = walk_tree (&stmt, verify_expr, NULL, NULL);
3274   if (addr)
3275     {
3276       debug_generic_stmt (addr);
3277       return true;
3278     }
3279
3280   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
3281      expected that the statement could throw.  Verify that when we
3282      have optimizations that simplify statements such that we prove
3283      that they cannot throw, that we update other data structures
3284      to match.  */
3285   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
3286     {
3287       if (!tree_could_throw_p (stmt))
3288         {
3289           error ("Statement marked for throw, but doesn't.");
3290           goto fail;
3291         }
3292       if (!last_in_block && tree_can_throw_internal (stmt))
3293         {
3294           error ("Statement marked for throw in middle of block.");
3295           goto fail;
3296         }
3297     }
3298
3299   return false;
3300
3301  fail:
3302   debug_generic_stmt (stmt);
3303   return true;
3304 }
3305
3306
3307 /* Return true when the T can be shared.  */
3308
3309 static bool
3310 tree_node_can_be_shared (tree t)
3311 {
3312   if (TYPE_P (t) || DECL_P (t)
3313       /* We check for constants explicitly since they are not considered
3314          gimple invariants if they overflowed.  */
3315       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) == 'c'
3316       || is_gimple_min_invariant (t)
3317       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
3318     return true;
3319
3320   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3321           /* We check for constants explicitly since they are not considered
3322              gimple invariants if they overflowed.  */
3323           && (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1))) == 'c'
3324               || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))))
3325          || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3326              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3327              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR))
3328     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3329
3330   if (DECL_P (t))
3331     return true;
3332
3333   return false;
3334 }
3335
3336
3337 /* Called via walk_trees.  Verify tree sharing.  */
3338
3339 static tree
3340 verify_node_sharing (tree * tp, int *walk_subtrees, void *data)
3341 {
3342   htab_t htab = (htab_t) data;
3343   void **slot;
3344
3345   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
3346     {
3347       *walk_subtrees = false;
3348       return NULL;
3349     }
3350
3351   slot = htab_find_slot (htab, *tp, INSERT);
3352   if (*slot)
3353     return *slot;
3354   *slot = *tp;
3355
3356   return NULL;
3357 }
3358
3359
3360 /* Verify the GIMPLE statement chain.  */
3361
3362 void
3363 verify_stmts (void)
3364 {
3365   basic_block bb;
3366   block_stmt_iterator bsi;
3367   bool err = false;
3368   htab_t htab;
3369   tree addr;
3370
3371   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3372   htab = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3373
3374   FOR_EACH_BB (bb)
3375     {
3376       tree phi;
3377       int i;
3378
3379       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3380         {
3381           int phi_num_args = PHI_NUM_ARGS (phi);
3382
3383           for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
3384             {
3385               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
3386               tree addr;
3387
3388               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
3389                  are not considered gimple values.  */
3390               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
3391                   && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
3392                   && !is_gimple_val (t))
3393                 {
3394                   error ("PHI def is not a GIMPLE value");
3395                   debug_generic_stmt (phi);
3396                   debug_generic_stmt (t);
3397                   err |= true;
3398                 }
3399
3400               addr = walk_tree (&t, verify_expr, NULL, NULL);
3401               if (addr)
3402                 {
3403                   debug_generic_stmt (addr);
3404                   err |= true;
3405                 }
3406
3407               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, htab, NULL);
3408               if (addr)
3409                 {
3410                   error ("Incorrect sharing of tree nodes");
3411                   debug_generic_stmt (phi);
3412                   debug_generic_stmt (addr);
3413                   err |= true;
3414                 }
3415             }
3416         }
3417
3418       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
3419         {
3420           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3421           bsi_next (&bsi);
3422           err |= verify_stmt (stmt, bsi_end_p (bsi));
3423           addr = walk_tree (&stmt, verify_node_sharing, htab, NULL);
3424           if (addr)
3425             {
3426               error ("Incorrect sharing of tree nodes");
3427               debug_generic_stmt (stmt);
3428               debug_generic_stmt (addr);
3429               err |= true;
3430             }
3431         }
3432     }
3433
3434   if (err)
3435     internal_error ("verify_stmts failed.");
3436
3437   htab_delete (htab);
3438   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3439 }
3440
3441
3442 /* Verifies that the flow information is OK.  */
3443
3444 static int
3445 tree_verify_flow_info (void)
3446 {
3447   int err = 0;
3448   basic_block bb;
3449   block_stmt_iterator bsi;
3450   tree stmt;
3451   edge e;
3452
3453   if (ENTRY_BLOCK_PTR->stmt_list)
3454     {
3455       error ("ENTRY_BLOCK has a statement list associated with it\n");
3456       err = 1;
3457     }
3458
3459   if (EXIT_BLOCK_PTR->stmt_list)
3460     {
3461       error ("EXIT_BLOCK has a statement list associated with it\n");
3462       err = 1;
3463     }
3464
3465   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
3466     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3467       {
3468         error ("Fallthru to exit from bb %d\n", e->src->index);
3469         err = 1;
3470       }
3471
3472   FOR_EACH_BB (bb)
3473     {
3474       bool found_ctrl_stmt = false;
3475
3476       /* Skip labels on the start of basic block.  */
3477       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3478         {
3479           if (TREE_CODE (bsi_stmt (bsi)) != LABEL_EXPR)
3480             break;
3481
3482           if (label_to_block (LABEL_EXPR_LABEL (bsi_stmt (bsi))) != bb)
3483             {
3484               error ("Label %s to block does not match in bb %d\n",
3485                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (bsi_stmt (bsi))),
3486                      bb->index);
3487               err = 1;
3488             }
3489
3490           if (decl_function_context (LABEL_EXPR_LABEL (bsi_stmt (bsi)))
3491               != current_function_decl)
3492             {
3493               error ("Label %s has incorrect context in bb %d\n",
3494                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (bsi_stmt (bsi))),
3495                      bb->index);
3496               err = 1;
3497             }
3498         }
3499
3500       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
3501       for (; !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3502         {
3503           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3504
3505           if (found_ctrl_stmt)
3506             {
3507               error ("Control flow in the middle of basic block %d\n",
3508                      bb->index);
3509               err = 1;
3510             }
3511
3512           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
3513             found_ctrl_stmt = true;
3514
3515           if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
3516             {
3517               error ("Label %s in the middle of basic block %d\n",
3518                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stmt)),
3519                      bb->index);
3520               err = 1;
3521             }
3522         }
3523       bsi = bsi_last (bb);
3524       if (bsi_end_p (bsi))
3525         continue;
3526
3527       stmt = bsi_stmt (bsi);
3528
3529       if (is_ctrl_stmt (stmt))
3530         {
3531           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
3532             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3533               {
3534                 error ("Fallthru edge after a control statement in bb %d \n",
3535                        bb->index);
3536                 err = 1;
3537               }
3538         }
3539
3540       switch (TREE_CODE (stmt))
3541         {
3542         case COND_EXPR:
3543           {
3544             edge true_edge;
3545             edge false_edge;
3546             if (TREE_CODE (COND_EXPR_THEN (stmt)) != GOTO_EXPR
3547                 || TREE_CODE (COND_EXPR_ELSE (stmt)) != GOTO_EXPR)
3548               {
3549                 error ("Structured COND_EXPR at the end of bb %d\n", bb->index);
3550                 err = 1;
3551               }
3552
3553             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
3554
3555             if (!true_edge || !false_edge
3556                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
3557                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
3558                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
3559                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
3560                 || bb->succ->succ_next->succ_next)
3561               {
3562                 error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n",
3563                        bb->index);
3564                 err = 1;
3565               }
3566
3567             if (!has_label_p (true_edge->dest,
3568                               GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (stmt))))
3569               {
3570                 error ("`then' label does not match edge at end of bb %d\n",
3571                        bb->index);
3572                 err = 1;
3573               }
3574
3575             if (!has_label_p (false_edge->dest,
3576                               GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (stmt))))
3577               {
3578                 error ("`else' label does not match edge at end of bb %d\n",
3579                        bb->index);
3580                 err = 1;
3581               }
3582           }
3583           break;
3584
3585         case GOTO_EXPR:
3586           if (simple_goto_p (stmt))
3587             {
3588               error ("Explicit goto at end of bb %d\n", bb->index);
3589               err = 1;
3590             }
3591           else
3592             {
3593               /* FIXME.  We should double check that the labels in the 
3594                  destination blocks have their address taken.  */
3595               for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
3596                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
3597                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
3598                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3599                   {
3600                     error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n",
3601                            bb->index);
3602                     err = 1;
3603                   }
3604             }
3605           break;
3606
3607         case RETURN_EXPR:
3608           if (!bb->succ || bb->succ->succ_next
3609               || (bb->succ->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
3610                                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
3611             {
3612               error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n", bb->index);
3613               err = 1;
3614             }
3615           if (bb->succ->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
3616             {
3617               error ("Return edge does not point to exit in bb %d\n",
3618                      bb->index);
3619               err = 1;
3620             }
3621           break;
3622
3623         case SWITCH_EXPR:
3624           {
3625             tree prev;
3626             edge e;
3627             size_t i, n;
3628             tree vec;
3629
3630             vec = SWITCH_LABELS (stmt);
3631             n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
3632
3633             /* Mark all the destination basic blocks.  */
3634             for (i = 0; i < n; ++i)
3635               {
3636                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
3637                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
3638
3639                 if (label_bb->aux && label_bb->aux != (void *)1)
3640                   abort ();
3641                 label_bb->aux = (void *)1;
3642               }
3643
3644             /* Verify that the case labels are sorted.  */
3645             prev = TREE_VEC_ELT (vec, 0);
3646             for (i = 1; i < n - 1; ++i)
3647               {
3648                 tree c = TREE_VEC_ELT (vec, i);
3649                 if (! CASE_LOW (c))
3650                   {
3651                     error ("Found default case not at end of case vector");
3652                     err = 1;
3653                     continue;
3654                   }
3655                 if (! tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
3656                   {
3657                     error ("Case labels not sorted:\n ");
3658                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
3659                     fprintf (stderr," is greater than ");
3660                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
3661                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
3662                     err = 1;
3663                   }
3664                 prev = c;
3665               }
3666             if (CASE_LOW (TREE_VEC_ELT (vec, n - 1)))
3667               {
3668                 error ("No default case found at end of case vector");
3669                 err = 1;
3670               }
3671
3672             for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
3673               {
3674                 if (!e->dest->aux)
3675                   {
3676                     error ("Extra outgoing edge %d->%d\n",
3677                            bb->index, e->dest->index);
3678                     err = 1;
3679                   }
3680                 e->dest->aux = (void *)2;
3681                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
3682                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
3683                   {
3684                     error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n",
3685                            bb->index);
3686                     err = 1;
3687                   }
3688               }
3689
3690             /* Check that we have all of them.  */
3691             for (i = 0; i < n; ++i)
3692               {
3693                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
3694                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
3695
3696                 if (label_bb->aux != (void *)2)
3697                   {
3698                     error ("Missing edge %i->%i\n",
3699                            bb->index, label_bb->index);
3700                     err = 1;
3701                   }
3702               }
3703
3704             for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
3705               e->dest->aux = (void *)0;
3706           }
3707
3708         default: ;
3709         }
3710     }
3711
3712   if (dom_computed[CDI_DOMINATORS] >= DOM_NO_FAST_QUERY)
3713     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
3714
3715   return err;
3716 }
3717
3718
3719 /* Updates phi nodes after creating forwarder block joined
3720    by edge FALLTHRU.  */
3721
3722 static void
3723 tree_make_forwarder_block (edge fallthru)
3724 {
3725   edge e;
3726   basic_block dummy, bb;
3727   tree phi, new_phi, var, prev, next;
3728
3729   dummy = fallthru->src;
3730   bb = fallthru->dest;
3731
3732   if (!bb->pred->pred_next)
3733     return;
3734
3735   /* If we redirected a branch we must create new phi nodes at the
3736      start of BB.  */
3737   for (phi = phi_nodes (dummy); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3738     {
3739       var = PHI_RESULT (phi);
3740       new_phi = create_phi_node (var, bb);
3741       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
3742       SET_PHI_RESULT (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
3743       add_phi_arg (&new_phi, PHI_RESULT (phi), fallthru);
3744     }
3745
3746   /* Ensure that the PHI node chain is in the same order.  */
3747   prev = NULL;
3748   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = next)
3749     {
3750       next = PHI_CHAIN (phi);
3751       PHI_CHAIN (phi) = prev;
3752       prev = phi;
3753     }
3754   set_phi_nodes (bb, prev);
3755
3756   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
3757   for (e = bb->pred; e; e = e->pred_next)
3758     {
3759       if (e == fallthru)
3760         continue;
3761
3762       for (phi = phi_nodes (bb), var = PENDING_STMT (e);
3763            phi;
3764            phi = PHI_CHAIN (phi), var = TREE_CHAIN (var))
3765         add_phi_arg (&phi, TREE_VALUE (var), e);
3766
3767       PENDING_STMT (e) = NULL;
3768     }
3769 }
3770
3771
3772 /* Return true if basic block BB does nothing except pass control
3773    flow to another block and that we can safely insert a label at
3774    the start of the successor block.  */
3775
3776 static bool
3777 tree_forwarder_block_p (basic_block bb)
3778 {
3779   block_stmt_iterator bsi;
3780   edge e;
3781
3782   /* If we have already determined that this block is not forwardable,
3783      then no further checks are necessary.  */
3784   if (! bb_ann (bb)->forwardable)
3785     return false;
3786
3787   /* BB must have a single outgoing normal edge.  Otherwise it can not be
3788      a forwarder block.  */
3789   if (!bb->succ
3790       || bb->succ->succ_next
3791       || bb->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR
3792       || (bb->succ->flags & EDGE_ABNORMAL)
3793       || bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
3794     {
3795       bb_ann (bb)->forwardable = 0;
3796       return false; 
3797     }
3798
3799   /* Successors of the entry block are not forwarders.  */
3800   for (e = ENTRY_BLOCK_PTR->succ; e; e = e->succ_next)
3801     if (e->dest == bb)
3802       {
3803         bb_ann (bb)->forwardable = 0;
3804         return false;
3805       }
3806
3807   /* BB can not have any PHI nodes.  This could potentially be relaxed
3808      early in compilation if we re-rewrote the variables appearing in
3809      any PHI nodes in forwarder blocks.  */
3810   if (phi_nodes (bb))
3811     {
3812       bb_ann (bb)->forwardable = 0;
3813       return false; 
3814     }
3815
3816   /* Now walk through the statements.  We can ignore labels, anything else
3817      means this is not a forwarder block.  */
3818   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3819     {
3820       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3821  
3822       switch (TREE_CODE (stmt))
3823         {
3824         case LABEL_EXPR:
3825           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
3826             return false;
3827           break;
3828
3829         default:
3830           bb_ann (bb)->forwardable = 0;
3831           return false;
3832         }
3833     }
3834
3835   return true;
3836 }
3837
3838
3839 /* Thread jumps over empty statements.
3840
3841    This code should _not_ thread over obviously equivalent conditions
3842    as that requires nontrivial updates to the SSA graph.  */
3843    
3844 static bool
3845 thread_jumps (void)
3846 {
3847   edge e, next, last, old;
3848   basic_block bb, dest, tmp, old_dest, dom;
3849   tree phi;
3850   int arg;
3851   bool retval = false;
3852
3853   FOR_EACH_BB (bb)
3854     bb_ann (bb)->forwardable = 1;
3855
3856   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3857     {
3858       /* Don't waste time on unreachable blocks.  */
3859       if (!bb->pred)
3860         continue;
3861
3862       /* Nor on forwarders.  */
3863       if (tree_forwarder_block_p (bb))
3864         continue;
3865       
3866       /* This block is now part of a forwarding path, mark it as not
3867          forwardable so that we can detect loops.  This bit will be
3868          reset below.  */
3869       bb_ann (bb)->forwardable = 0;
3870
3871       /* Examine each of our block's successors to see if it is
3872          forwardable.  */
3873       for (e = bb->succ; e; e = next)
3874         {
3875           next = e->succ_next;
3876
3877           /* If the edge is abnormal or its destination is not
3878              forwardable, then there's nothing to do.  */
3879           if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL)
3880               || !tree_forwarder_block_p (e->dest))
3881             continue;
3882
3883           /* Now walk through as many forwarder block as possible to
3884              find the ultimate destination we want to thread our jump
3885              to.  */
3886           last = e->dest->succ;
3887           bb_ann (e->dest)->forwardable = 0;
3888           for (dest = e->dest->succ->dest;
3889                tree_forwarder_block_p (dest);
3890                last = dest->succ,
3891                dest = dest->succ->dest)
3892             {
3893               /* An infinite loop detected.  We redirect the edge anyway, so
3894                  that the loop is shrunk into single basic block.  */
3895               if (!bb_ann (dest)->forwardable)
3896                 break;
3897
3898               if (dest->succ->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
3899                 break;
3900
3901               bb_ann (dest)->forwardable = 0;
3902             }
3903
3904           /* Reset the forwardable marks to 1.  */
3905           for (tmp = e->dest;
3906                tmp != dest;
3907                tmp = tmp->succ->dest)
3908             bb_ann (tmp)->forwardable = 1;
3909
3910           if (dest == e->dest)
3911             continue;
3912               
3913           old = find_edge (bb, dest);
3914           if (old)
3915             {
3916               /* If there already is an edge, check whether the values
3917                  in phi nodes differ.  */
3918               if (!phi_alternatives_equal (dest, last, old))
3919                 {
3920                   /* The previous block is forwarder.  Redirect our jump
3921                      to that target instead since we know it has no PHI
3922                      nodes that will need updating.  */
3923                   dest = last->src;
3924           
3925                   /* That might mean that no forwarding at all is possible.  */
3926                   if (dest == e->dest)
3927                     continue;
3928
3929                   old = find_edge (bb, dest);
3930                 }
3931             }
3932
3933           /* Perform the redirection.  */
3934           retval = true;
3935           old_dest = e->dest;
3936           e = redirect_edge_and_branch (e, dest);
3937
3938           if (!old)
3939             {
3940               /* Update PHI nodes.   We know that the new argument should
3941                  have the same value as the argument associated with LAST.
3942                  Otherwise we would have changed our target block above.  */
3943               for (phi = phi_nodes (dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3944                 {
3945                   arg = phi_arg_from_edge (phi, last);
3946                   if (arg < 0)
3947                     abort ();
3948                   add_phi_arg (&phi, PHI_ARG_DEF (phi, arg), e);
3949                 }
3950             }
3951
3952           /* Update the dominators.  */
3953           if (dom_computed[CDI_DOMINATORS] >= DOM_CONS_OK)
3954             {
3955               /* Remove the unreachable blocks (observe that if all blocks
3956                  were reachable before, only those in the path we threaded
3957                  over and did not have any predecessor outside of the path
3958                  become unreachable).  */
3959               for (; old_dest != dest; old_dest = tmp)
3960                 {
3961                   tmp = old_dest->succ->dest;
3962
3963                   if (old_dest->pred)
3964                     break;
3965
3966                   delete_basic_block (old_dest);
3967                 }
3968               /* If the dominator of the destination was in the path, set its
3969                  dominator to the start of the redirected edge.  */
3970               if (get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, old_dest) == NULL)
3971                 set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, old_dest, bb);
3972
3973               /* Now proceed like if we forwarded just over one edge at a time.
3974                  Algorithm for forwarding over edge A --> B then is
3975
3976                  if (idom (B) == A)
3977                    idom (B) = idom (A);
3978                  recount_idom (A);  */
3979
3980               for (; old_dest != dest; old_dest = tmp)
3981                 {
3982                   tmp = old_dest->succ->dest;
3983
3984                   if (get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, tmp) == old_dest)
3985                     {
3986                       dom = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, old_dest);
3987                       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, tmp, dom);
3988                     }
3989
3990                   dom = recount_dominator (CDI_DOMINATORS, old_dest);
3991                   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, old_dest, dom);
3992                 }
3993             }
3994         }
3995
3996       /* Reset the forwardable bit on our block since it's no longer in
3997          a forwarding chain path.  */
3998       bb_ann (bb)->forwardable = 1;
3999     }
4000
4001   return retval;
4002 }
4003
4004
4005 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4006    Create one if it doesn't exist.  */
4007
4008 tree
4009 tree_block_label (basic_block bb)
4010 {
4011   block_stmt_iterator i, s = bsi_start (bb);
4012   bool first = true;
4013   tree label, stmt;
4014
4015   for (i = s; !bsi_end_p (i); first = false, bsi_next (&i))
4016     {
4017       stmt = bsi_stmt (i);
4018       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
4019         break;
4020       label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
4021       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4022         {
4023           if (!first)
4024             bsi_move_before (&i, &s);
4025           return label;
4026         }
4027     }
4028
4029   label = create_artificial_label ();
4030   stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, label);
4031   bsi_insert_before (&s, stmt, BSI_NEW_STMT);
4032   return label;
4033 }
4034
4035
4036 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4037    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4038    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4039    parameters and return values are equivalent to
4040    redirect_edge_and_branch.  */
4041
4042 static edge
4043 tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4044 {
4045   basic_block src = e->src;
4046   edge tmp;
4047   block_stmt_iterator b;
4048   tree stmt;
4049
4050   /* Verify that all targets will be TARGET.  */
4051   for (tmp = src->succ; tmp; tmp = tmp->succ_next)
4052     if (tmp->dest != target && tmp != e)
4053       break;
4054
4055   if (tmp)
4056     return NULL;
4057
4058   b = bsi_last (src);
4059   if (bsi_end_p (b))
4060     return NULL;
4061   stmt = bsi_stmt (b);
4062
4063   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR
4064       || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
4065     {
4066       bsi_remove (&b);
4067       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4068       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4069       return e;
4070     }
4071
4072   return NULL;
4073 }
4074
4075
4076 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4077    edge representing the redirected branch.  */
4078
4079 static edge
4080 tree_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4081 {
4082   basic_block bb = e->src;
4083   block_stmt_iterator bsi;
4084   edge ret;
4085   tree label, stmt;
4086
4087   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
4088     return NULL;
4089
4090   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR 
4091       && (ret = tree_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4092     return ret;
4093
4094   if (e->dest == dest)
4095     return NULL;
4096
4097   label = tree_block_label (dest);
4098
4099   bsi = bsi_last (bb);
4100   stmt = bsi_end_p (bsi) ? NULL : bsi_stmt (bsi);
4101
4102   switch (stmt ? TREE_CODE (stmt) : ERROR_MARK)
4103     {
4104     case COND_EXPR:
4105       stmt = (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE
4106               ? COND_EXPR_THEN (stmt)
4107               : COND_EXPR_ELSE (stmt));
4108       GOTO_DESTINATION (stmt) = label;
4109       break;
4110
4111     case GOTO_EXPR:
4112       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4113          simple ones should be represented implicitly.  */
4114       abort ();
4115
4116     case SWITCH_EXPR:
4117       {
4118         tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
4119         size_t i, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
4120
4121         for (i = 0; i < n; ++i)
4122           {
4123             tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
4124             if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4125               CASE_LABEL (elt) = label;
4126           }
4127       }
4128       break;
4129
4130     case RETURN_EXPR:
4131       bsi_remove (&bsi);
4132       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4133       break;
4134
4135     default:
4136       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4137          do anything besides redirecting it.  */
4138       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4139         abort ();
4140       break;
4141     }
4142
4143   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4144
4145   /* Now update the edges in the CFG.  */
4146   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4147
4148   return e;
4149 }
4150
4151
4152 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4153
4154 static basic_block
4155 tree_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4156 {
4157   e = tree_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4158   if (!e)
4159     abort ();
4160
4161   return NULL;
4162 }
4163
4164
4165 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4166    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4167
4168 static basic_block
4169 tree_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4170 {
4171   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4172   tree act;
4173   basic_block new_bb;
4174   edge e;
4175
4176   new_bb = create_empty_bb (bb);
4177
4178   /* Redirect the outgoing edges.  */
4179   new_bb->succ = bb->succ;
4180   bb->succ = NULL;
4181   for (e = new_bb->succ; e; e = e->succ_next)
4182     e->src = new_bb;
4183
4184   if (stmt && TREE_CODE ((tree) stmt) == LABEL_EXPR)
4185     stmt = NULL;
4186
4187   /* Move everything from BSI to the new basic block.  */
4188   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4189     {
4190       act = bsi_stmt (bsi);
4191       if (TREE_CODE (act) == LABEL_EXPR)
4192         continue;
4193
4194       if (!stmt)
4195         break;
4196
4197       if (stmt == act)
4198         {
4199           bsi_next (&bsi);
4200           break;
4201         }
4202     }
4203
4204   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4205   while (!bsi_end_p (bsi))
4206     {
4207       act = bsi_stmt (bsi);
4208       bsi_remove (&bsi);
4209       bsi_insert_after (&bsi_tgt, act, BSI_NEW_STMT);
4210     }
4211
4212   return new_bb;
4213 }
4214
4215
4216 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4217
4218 static bool
4219 tree_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4220 {
4221   if (bb->prev_bb == after)
4222     return true;
4223
4224   unlink_block (bb);
4225   link_block (bb, after);
4226
4227   return true;
4228 }
4229
4230
4231 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4232
4233 static bool
4234 tree_can_duplicate_bb_p (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4235 {
4236   return true;
4237 }
4238
4239
4240 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4241    preserve SSA form.  */
4242
4243 static basic_block
4244 tree_duplicate_bb (basic_block bb)
4245 {
4246   basic_block new_bb;
4247   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4248   tree phi;
4249   def_optype defs;
4250   v_may_def_optype v_may_defs;
4251   v_must_def_optype v_must_defs;
4252   unsigned j;
4253
4254   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4255
4256   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = TREE_CHAIN (phi))
4257     {
4258       mark_for_rewrite (PHI_RESULT (phi));
4259     }
4260
4261   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4262   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4263     {
4264       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4265       tree copy;
4266
4267       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
4268         continue;
4269
4270       /* Record the definitions.  */
4271       get_stmt_operands (stmt);
4272
4273       defs = STMT_DEF_OPS (stmt);
4274       for (j = 0; j < NUM_DEFS (defs); j++)
4275         mark_for_rewrite (DEF_OP (defs, j));
4276
4277       v_may_defs = STMT_V_MAY_DEF_OPS (stmt);
4278       for (j = 0; j < NUM_V_MAY_DEFS (v_may_defs); j++)
4279         mark_for_rewrite (V_MAY_DEF_RESULT (v_may_defs, j));
4280
4281       v_must_defs = STMT_V_MUST_DEF_OPS (stmt);
4282       for (j = 0; j < NUM_V_MUST_DEFS (v_must_defs); j++)
4283         mark_for_rewrite (V_MUST_DEF_OP (v_must_defs, j));
4284
4285       copy = unshare_expr (stmt);
4286
4287       /* Copy also the virtual operands.  */
4288       get_stmt_ann (copy);
4289       copy_virtual_operands (copy, stmt);
4290       
4291       bsi_insert_after (&bsi_tgt, copy, BSI_NEW_STMT);
4292     }
4293
4294   return new_bb;
4295 }
4296
4297
4298 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
4299
4300 void
4301 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
4302 {
4303   tree arg, vars, var;
4304   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
4305   basic_block bb;
4306   tree chain;
4307
4308   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
4309
4310   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
4311   while (arg)
4312     {
4313       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
4314       if (TREE_CHAIN (arg))
4315         fprintf (file, ", ");
4316       arg = TREE_CHAIN (arg);
4317     }
4318   fprintf (file, ")\n");
4319
4320   if (flags & TDF_RAW)
4321     {
4322       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
4323       return;
4324     }
4325
4326   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
4327      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
4328   if (cfun && cfun->unexpanded_var_list)
4329     {
4330       ignore_topmost_bind = true;
4331
4332       fprintf (file, "{\n");
4333       for (vars = cfun->unexpanded_var_list; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
4334         {
4335           var = TREE_VALUE (vars);
4336
4337           print_generic_decl (file, var, flags);
4338           fprintf (file, "\n");
4339
4340           any_var = true;
4341         }
4342     }
4343
4344   if (basic_block_info)
4345     {
4346       /* Make a CFG based dump.  */
4347       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
4348       if (!ignore_topmost_bind)
4349         fprintf (file, "{\n");
4350
4351       if (any_var && n_basic_blocks)
4352         fprintf (file, "\n");
4353
4354       FOR_EACH_BB (bb)
4355         dump_generic_bb (file, bb, 2, flags);
4356         
4357       fprintf (file, "}\n");
4358       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
4359     }
4360   else
4361     {
4362       int indent;
4363
4364       /* Make a tree based dump.  */
4365       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
4366
4367       if (TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
4368         {
4369           if (ignore_topmost_bind)
4370             {
4371               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
4372               indent = 2;
4373             }
4374           else
4375             indent = 0;
4376         }
4377       else
4378         {
4379           if (!ignore_topmost_bind)
4380             fprintf (file, "{\n");
4381           indent = 2;
4382         }
4383
4384       if (any_var)
4385         fprintf (file, "\n");
4386
4387       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
4388       if (ignore_topmost_bind)
4389         fprintf (file, "}\n");
4390     }
4391
4392   fprintf (file, "\n\n");
4393 }
4394
4395
4396 /* Pretty print of the loops intermediate representation.  */
4397 static void print_loop (FILE *, struct loop *, int);
4398 static void print_pred_bbs (FILE *, edge);
4399 static void print_succ_bbs (FILE *, edge);
4400
4401
4402 /* Print the predecessors indexes of edge E on FILE.  */
4403
4404 static void
4405 print_pred_bbs (FILE *file, edge e)
4406 {
4407   if (e == NULL)
4408     return;
4409   
4410   else if (e->pred_next == NULL)
4411     fprintf (file, "bb_%d", e->src->index);
4412   
4413   else
4414     {
4415       fprintf (file, "bb_%d, ", e->src->index);
4416       print_pred_bbs (file, e->pred_next);
4417     }
4418 }
4419
4420
4421 /* Print the successors indexes of edge E on FILE.  */
4422
4423 static void
4424 print_succ_bbs (FILE *file, edge e)
4425 {
4426   if (e == NULL)
4427     return;
4428   else if (e->succ_next == NULL)
4429     fprintf (file, "bb_%d", e->dest->index);
4430   else
4431     {
4432       fprintf (file, "bb_%d, ", e->dest->index);
4433       print_succ_bbs (file, e->succ_next);
4434     }
4435 }
4436
4437
4438 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  */
4439
4440 static void
4441 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent)
4442 {
4443   char *s_indent;
4444   basic_block bb;
4445   
4446   if (loop == NULL)
4447     return;
4448
4449   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
4450   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
4451   s_indent[indent] = '\0';
4452
4453   /* Print the loop's header.  */
4454   fprintf (file, "%sloop_%d\n", s_indent, loop->num);
4455   
4456   /* Print the loop's body.  */
4457   fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
4458   FOR_EACH_BB (bb)
4459     if (bb->loop_father == loop)
4460       {
4461         /* Print the basic_block's header.  */
4462         fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
4463         print_pred_bbs (file, bb->pred);
4464         fprintf (file, "}, succs = {");
4465         print_succ_bbs (file, bb->succ);
4466         fprintf (file, "})\n");
4467         
4468         /* Print the basic_block's body.  */
4469         fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
4470         tree_dump_bb (bb, file, indent + 4);
4471         fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
4472       }
4473   
4474   print_loop (file, loop->inner, indent + 2);
4475   fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
4476   print_loop (file, loop->next, indent);
4477 }
4478
4479
4480 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
4481    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
4482
4483 void 
4484 print_loop_ir (FILE *file)
4485 {
4486   basic_block bb;
4487   
4488   bb = BASIC_BLOCK (0);
4489   if (bb && bb->loop_father)
4490     print_loop (file, bb->loop_father, 0);
4491 }
4492
4493
4494 /* Debugging loops structure at tree level.  */
4495
4496 void 
4497 debug_loop_ir (void)
4498 {
4499   print_loop_ir (stderr);
4500 }
4501
4502
4503 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
4504    instructions that must stay with the call.  Return false,
4505    otherwise.  */
4506
4507 static bool
4508 tree_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
4509 {
4510   block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
4511   return get_call_expr_in (bsi_stmt (bsi)) != NULL;
4512 }
4513
4514
4515 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
4516    otherwise.  */
4517
4518 static bool
4519 tree_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
4520 {
4521   tree stmt = tsi_stmt (bsi_last (bb).tsi);
4522   return (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR);
4523 }
4524
4525
4526 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
4527    Helper function for tree_flow_call_edges_add.  */
4528
4529 static bool
4530 need_fake_edge_p (tree t)
4531 {
4532   tree call;
4533
4534   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
4535      CONST, PURE and ALWAYS_RETURN calls do not need one.
4536      We don't currently check for CONST and PURE here, although
4537      it would be a good idea, because those attributes are
4538      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
4539      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
4540      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
4541   call = get_call_expr_in (t);
4542   if (call
4543       && !(call_expr_flags (call) & 
4544            (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP | ECF_ALWAYS_RETURN)))
4545     return true;
4546
4547   if (TREE_CODE (t) == ASM_EXPR
4548        && (ASM_VOLATILE_P (t) || ASM_INPUT_P (t)))
4549     return true;
4550
4551   return false;
4552 }
4553
4554
4555 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
4556    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
4557    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
4558    the number of blocks that were split.
4559
4560    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
4561    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
4562
4563 static int
4564 tree_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
4565 {
4566   int i;
4567   int blocks_split = 0;
4568   int last_bb = last_basic_block;
4569   bool check_last_block = false;
4570
4571   if (n_basic_blocks == 0)
4572     return 0;
4573
4574   if (! blocks)
4575     check_last_block = true;
4576   else
4577     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
4578
4579   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
4580      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
4581      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
4582      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
4583      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
4584      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
4585
4586      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
4587      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
4588      spanning tree in the case that the call doesn't return.
4589
4590      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
4591   if (check_last_block)
4592     {
4593       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
4594       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
4595       tree t = NULL_TREE;
4596       if (!bsi_end_p (bsi))
4597         t = bsi_stmt (bsi);
4598
4599       if (need_fake_edge_p (t))
4600         {
4601           edge e;
4602
4603           for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
4604             if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
4605               {
4606                 bsi_insert_on_edge (e, build_empty_stmt ());
4607                 bsi_commit_edge_inserts ((int *)NULL);
4608                 break;
4609               }
4610         }
4611     }
4612
4613   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
4614      calls since there is no way that we can determine if they will
4615      return or not...  */
4616   for (i = 0; i < last_bb; i++)
4617     {
4618       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
4619       block_stmt_iterator bsi;
4620       tree stmt, last_stmt;
4621
4622       if (!bb)
4623         continue;
4624
4625       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
4626         continue;
4627
4628       bsi = bsi_last (bb);
4629       if (!bsi_end_p (bsi))
4630         {
4631           last_stmt = bsi_stmt (bsi);
4632           do
4633             {
4634               stmt = bsi_stmt (bsi);
4635               if (need_fake_edge_p (stmt))
4636                 {
4637                   edge e;
4638                   /* The handling above of the final block before the
4639                      epilogue should be enough to verify that there is
4640                      no edge to the exit block in CFG already.
4641                      Calling make_edge in such case would cause us to
4642                      mark that edge as fake and remove it later.  */
4643 #ifdef ENABLE_CHECKING
4644                   if (stmt == last_stmt)
4645                     for (e = bb->succ; e; e = e->succ_next)
4646                       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
4647                         abort ();
4648 #endif
4649
4650                   /* Note that the following may create a new basic block
4651                      and renumber the existing basic blocks.  */
4652                   if (stmt != last_stmt)
4653                     {
4654                       e = split_block (bb, stmt);
4655                       if (e)
4656                         blocks_split++;
4657                     }
4658                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
4659                 }
4660               bsi_prev (&bsi);
4661             }
4662           while (!bsi_end_p (bsi));
4663         }
4664     }
4665
4666   if (blocks_split)
4667     verify_flow_info ();
4668
4669   return blocks_split;
4670 }
4671
4672 bool
4673 tree_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
4674 {
4675   bool changed = false;
4676   edge e, next;
4677   tree stmt = last_stmt (bb);
4678
4679   if (stmt && tree_can_throw_internal (stmt))
4680     return false;
4681
4682   for (e = bb->succ; e ; e = next)
4683     {
4684       next = e->succ_next;
4685       if (e->flags & EDGE_EH)
4686         {
4687           ssa_remove_edge (e);
4688           changed = true;
4689         }
4690     }
4691
4692   return changed;
4693 }
4694
4695 bool
4696 tree_purge_all_dead_eh_edges (bitmap blocks)
4697 {
4698   bool changed = false;
4699   size_t i;
4700
4701   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i,
4702     { changed |= tree_purge_dead_eh_edges (BASIC_BLOCK (i)); });
4703
4704   return changed;
4705 }
4706
4707 struct cfg_hooks tree_cfg_hooks = {
4708   "tree",
4709   tree_verify_flow_info,
4710   tree_dump_bb,                 /* dump_bb  */
4711   create_bb,                    /* create_basic_block  */
4712   tree_redirect_edge_and_branch,/* redirect_edge_and_branch  */
4713   tree_redirect_edge_and_branch_force,/* redirect_edge_and_branch_force  */
4714   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
4715   tree_split_block,             /* split_block  */
4716   tree_move_block_after,        /* move_block_after  */
4717   tree_can_merge_blocks_p,      /* can_merge_blocks_p  */
4718   tree_merge_blocks,            /* merge_blocks  */
4719   tree_predict_edge,            /* predict_edge  */
4720   tree_predicted_by_p,          /* predicted_by_p  */
4721   tree_can_duplicate_bb_p,      /* can_duplicate_block_p  */
4722   tree_duplicate_bb,            /* duplicate_block  */
4723   tree_split_edge,              /* split_edge  */
4724   tree_make_forwarder_block,    /* make_forward_block  */
4725   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
4726   tree_block_ends_with_call_p,  /* block_ends_with_call_p */
4727   tree_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
4728   tree_flow_call_edges_add      /* flow_call_edges_add */
4729 };
4730
4731
4732 /* Split all critical edges.  */
4733
4734 static void
4735 split_critical_edges (void)
4736 {
4737   basic_block bb;
4738   edge e;
4739
4740   FOR_ALL_BB (bb)
4741     {
4742       for (e = bb->succ; e ; e = e->succ_next)
4743         if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4744           {
4745             split_edge (e);
4746           }
4747     }
4748 }
4749
4750 struct tree_opt_pass pass_split_crit_edges = 
4751 {
4752   "crited",                          /* name */
4753   NULL,                          /* gate */
4754   split_critical_edges,          /* execute */
4755   NULL,                          /* sub */
4756   NULL,                          /* next */
4757   0,                             /* static_pass_number */
4758   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
4759   PROP_cfg,                      /* properties required */
4760   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
4761   0,                             /* properties_destroyed */
4762   0,                             /* todo_flags_start */
4763   TODO_dump_func,                             /* todo_flags_finish */
4764 };
4765
4766 \f
4767 /* Return EXP if it is a valid GIMPLE rvalue, else gimplify it into
4768    a temporary, make sure and register it to be renamed if necessary,
4769    and finally return the temporary.  Put the statements to compute
4770    EXP before the current statement in BSI.  */
4771
4772 tree
4773 gimplify_val (block_stmt_iterator *bsi, tree type, tree exp)
4774 {
4775   tree t, new_stmt, orig_stmt;
4776
4777   if (is_gimple_val (exp))
4778     return exp;
4779
4780   t = make_rename_temp (type, NULL);
4781   new_stmt = build (MODIFY_EXPR, type, t, exp);
4782
4783   orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
4784   SET_EXPR_LOCUS (new_stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
4785   TREE_BLOCK (new_stmt) = TREE_BLOCK (orig_stmt);
4786
4787   bsi_insert_before (bsi, new_stmt, BSI_SAME_STMT);
4788
4789   return t;
4790 }
4791
4792 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
4793    Return the gimple_val holding the result.  */
4794
4795 tree
4796 gimplify_build3 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
4797                  tree type, tree a, tree b, tree c)
4798 {
4799   tree ret;
4800
4801   ret = fold (build3 (code, type, a, b, c));
4802   STRIP_NOPS (ret);
4803
4804   return gimplify_val (bsi, type, ret);
4805 }
4806
4807 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
4808    Return the gimple_val holding the result.  */
4809
4810 tree
4811 gimplify_build2 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
4812                  tree type, tree a, tree b)
4813 {
4814   tree ret;
4815
4816   ret = fold (build2 (code, type, a, b));
4817   STRIP_NOPS (ret);
4818
4819   return gimplify_val (bsi, type, ret);
4820 }
4821
4822 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
4823    Return the gimple_val holding the result.  */
4824
4825 tree
4826 gimplify_build1 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code, tree type,
4827                  tree a)
4828 {
4829   tree ret;
4830
4831   ret = fold (build1 (code, type, a));
4832   STRIP_NOPS (ret);
4833
4834   return gimplify_val (bsi, type, ret);
4835 }
4836
4837
4838 \f
4839 /* Emit return warnings.  */
4840
4841 static void
4842 execute_warn_function_return (void)
4843 {
4844 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4845   source_location location;
4846 #else
4847   location_t *locus;
4848 #endif
4849   tree last;
4850   edge e;
4851
4852   if (warn_missing_noreturn
4853       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
4854       && EXIT_BLOCK_PTR->pred == NULL
4855       && !lang_hooks.function.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
4856     warning ("%Jfunction might be possible candidate for attribute `noreturn'",
4857              cfun->decl);
4858
4859   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
4860   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
4861       && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL)
4862     {
4863 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4864       location = UNKNOWN_LOCATION;
4865 #else
4866       locus = NULL;
4867 #endif
4868       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
4869         {
4870           last = last_stmt (e->src);
4871           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
4872 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4873               && (location = EXPR_LOCATION (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
4874 #else
4875               && (locus = EXPR_LOCUS (last)) != NULL)
4876 #endif
4877             break;
4878         }
4879 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4880       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
4881         location = cfun->function_end_locus;
4882       warning ("%H`noreturn' function does return", &location);
4883 #else
4884       if (!locus)
4885         locus = &cfun->function_end_locus;
4886       warning ("%H`noreturn' function does return", locus);
4887 #endif
4888     }
4889
4890   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
4891      without returning a value.  */
4892   else if (warn_return_type
4893            && EXIT_BLOCK_PTR->pred != NULL
4894            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
4895     {
4896       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
4897         {
4898           tree last = last_stmt (e->src);
4899           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
4900               && TREE_OPERAND (last, 0) == NULL)
4901             {
4902 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4903               location = EXPR_LOCATION (last);
4904               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
4905                   location = cfun->function_end_locus;
4906               warning ("%Hcontrol reaches end of non-void function", &location);
4907 #else
4908               locus = EXPR_LOCUS (last);
4909               if (!locus)
4910                 locus = &cfun->function_end_locus;
4911               warning ("%Hcontrol reaches end of non-void function", locus);
4912 #endif
4913               break;
4914             }
4915         }
4916     }
4917 }
4918
4919
4920 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
4921    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
4922    the conditional is true and which is taken if the conditional is
4923    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
4924
4925 void
4926 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
4927                                      edge *true_edge,
4928                                      edge *false_edge)
4929 {
4930   edge e = b->succ;
4931
4932   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4933     {
4934       *true_edge = e;
4935       *false_edge = e->succ_next;
4936     }
4937   else
4938     {
4939       *false_edge = e;
4940       *true_edge = e->succ_next;
4941     }
4942 }
4943
4944 struct tree_opt_pass pass_warn_function_return =
4945 {
4946   NULL,                                 /* name */
4947   NULL,                                 /* gate */
4948   execute_warn_function_return,         /* execute */
4949   NULL,                                 /* sub */
4950   NULL,                                 /* next */
4951   0,                                    /* static_pass_number */
4952   0,                                    /* tv_id */
4953   PROP_cfg,                             /* properties_required */
4954   0,                                    /* properties_provided */
4955   0,                                    /* properties_destroyed */
4956   0,                                    /* todo_flags_start */
4957   0                                     /* todo_flags_finish */
4958 };
4959
4960 #include "gt-tree-cfg.h"