OSDN Git Service

PR tree-optimization/51576
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
3    2010, 2011  Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "output.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "function.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "langhooks.h"
34 #include "tree-pretty-print.h"
35 #include "gimple-pretty-print.h"
36 #include "tree-flow.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "tree-dump.h"
39 #include "tree-pass.h"
40 #include "diagnostic-core.h"
41 #include "except.h"
42 #include "cfgloop.h"
43 #include "cfglayout.h"
44 #include "tree-ssa-propagate.h"
45 #include "value-prof.h"
46 #include "pointer-set.h"
47 #include "tree-inline.h"
48
49 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
50    for a function tree.  */
51
52 /* Local declarations.  */
53
54 /* Initial capacity for the basic block array.  */
55 static const int initial_cfg_capacity = 20;
56
57 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
58    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
59    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
60    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
61
62    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
63    update the case vector in response to edge redirections.
64
65    Right now this table is set up and torn down at key points in the
66    compilation process.  It would be nice if we could make the table
67    more persistent.  The key is getting notification of changes to
68    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
69
70 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
71
72 /* If we record edge_to_cases, this bitmap will hold indexes
73    of basic blocks that end in a GIMPLE_SWITCH which we touched
74    due to edge manipulations.  */
75
76 static bitmap touched_switch_bbs;
77
78 /* CFG statistics.  */
79 struct cfg_stats_d
80 {
81   long num_merged_labels;
82 };
83
84 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
85
86 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
87 static bool found_computed_goto;
88
89 /* Hash table to store last discriminator assigned for each locus.  */
90 struct locus_discrim_map
91 {
92   location_t locus;
93   int discriminator;
94 };
95 static htab_t discriminator_per_locus;
96
97 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
98 static void make_blocks (gimple_seq);
99 static void factor_computed_gotos (void);
100
101 /* Edges.  */
102 static void make_edges (void);
103 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
104 static void make_gimple_switch_edges (basic_block);
105 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
106 static void make_gimple_asm_edges (basic_block);
107 static unsigned int locus_map_hash (const void *);
108 static int locus_map_eq (const void *, const void *);
109 static void assign_discriminator (location_t, basic_block);
110 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
111 static edge gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
112 static unsigned int split_critical_edges (void);
113
114 /* Various helpers.  */
115 static inline bool stmt_starts_bb_p (gimple, gimple);
116 static int gimple_verify_flow_info (void);
117 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
118 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
119 static gimple first_non_label_stmt (basic_block);
120 static bool verify_gimple_transaction (gimple);
121
122 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
123 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
124 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
125 static void remove_bb (basic_block);
126 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
127 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
128 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
129 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
130 static void group_case_labels_stmt (gimple);
131
132 void
133 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
134 {
135   /* Initialize the basic block array.  */
136   init_flow (fn);
137   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
138   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
139   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
140   basic_block_info_for_function (fn)
141     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
142   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
143                          basic_block_info_for_function (fn),
144                          initial_cfg_capacity);
145
146   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
147   label_to_block_map_for_function (fn)
148     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
149   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
150                          label_to_block_map_for_function (fn),
151                          initial_cfg_capacity);
152
153   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK,
154                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
155   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK,
156                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
157
158   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
159     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
160   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
161     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
162 }
163
164 void
165 init_empty_tree_cfg (void)
166 {
167   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
168 }
169
170 /*---------------------------------------------------------------------------
171                               Create basic blocks
172 ---------------------------------------------------------------------------*/
173
174 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
175    statements to be added to the flowgraph.  */
176
177 static void
178 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
179 {
180   /* Register specific gimple functions.  */
181   gimple_register_cfg_hooks ();
182
183   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
184
185   init_empty_tree_cfg ();
186
187   found_computed_goto = 0;
188   make_blocks (seq);
189
190   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
191      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
192      them to a common computed goto location before we build the
193      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
194      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
195   if (found_computed_goto)
196     factor_computed_gotos ();
197
198   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
199   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
200     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
201
202   /* Adjust the size of the array.  */
203   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
204     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
205
206   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
207   cleanup_dead_labels ();
208
209   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
210      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
211      a lot of obvious case merging opportunities.  */
212   group_case_labels ();
213
214   /* Create the edges of the flowgraph.  */
215   discriminator_per_locus = htab_create (13, locus_map_hash, locus_map_eq,
216                                          free);
217   make_edges ();
218   cleanup_dead_labels ();
219   htab_delete (discriminator_per_locus);
220
221   /* Debugging dumps.  */
222
223   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
224   {
225     int local_dump_flags;
226     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
227     if (vcg_file)
228       {
229         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
230         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
231       }
232   }
233 }
234
235 static unsigned int
236 execute_build_cfg (void)
237 {
238   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
239
240   build_gimple_cfg (body);
241   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
242   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
243     {
244       fprintf (dump_file, "Scope blocks:\n");
245       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
246     }
247   return 0;
248 }
249
250 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
251 {
252  {
253   GIMPLE_PASS,
254   "cfg",                                /* name */
255   NULL,                                 /* gate */
256   execute_build_cfg,                    /* execute */
257   NULL,                                 /* sub */
258   NULL,                                 /* next */
259   0,                                    /* static_pass_number */
260   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
261   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
262   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
263   0,                                    /* properties_destroyed */
264   0,                                    /* todo_flags_start */
265   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg  /* todo_flags_finish */
266  }
267 };
268
269
270 /* Return true if T is a computed goto.  */
271
272 static bool
273 computed_goto_p (gimple t)
274 {
275   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
276           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
277 }
278
279
280 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
281    common computed goto site.  Also record the location of that site so
282    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
283    normal form.  */
284
285 static void
286 factor_computed_gotos (void)
287 {
288   basic_block bb;
289   tree factored_label_decl = NULL;
290   tree var = NULL;
291   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
292   gimple factored_computed_goto = NULL;
293
294   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
295      Examine the last statement in each basic block to see if the block
296      ends with a computed goto.  */
297
298   FOR_EACH_BB (bb)
299     {
300       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
301       gimple last;
302
303       if (gsi_end_p (gsi))
304         continue;
305
306       last = gsi_stmt (gsi);
307
308       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
309          computed gotos.  */
310       if (last == factored_computed_goto)
311         continue;
312
313       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
314       if (computed_goto_p (last))
315         {
316           gimple assignment;
317
318           /* The first time we find a computed goto we need to create
319              the factored goto block and the variable each original
320              computed goto will use for their goto destination.  */
321           if (!factored_computed_goto)
322             {
323               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
324               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
325
326               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
327                  computed goto will put its desired destination into this
328                  variable and jump to the label we create immediately
329                  below.  */
330               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
331
332               /* Build a label for the new block which will contain the
333                  factored computed goto.  */
334               factored_label_decl = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
335               factored_computed_goto_label
336                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
337               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
338                                 GSI_NEW_STMT);
339
340               /* Build our new computed goto.  */
341               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
342               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
343             }
344
345           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
346           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
347           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
348
349           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
350           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
351         }
352     }
353 }
354
355
356 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
357
358 static void
359 make_blocks (gimple_seq seq)
360 {
361   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
362   gimple stmt = NULL;
363   bool start_new_block = true;
364   bool first_stmt_of_seq = true;
365   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
366
367   while (!gsi_end_p (i))
368     {
369       gimple prev_stmt;
370
371       prev_stmt = stmt;
372       stmt = gsi_stmt (i);
373
374       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
375          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
376          so now.  */
377       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
378         {
379           if (!first_stmt_of_seq)
380             seq = gsi_split_seq_before (&i);
381           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
382           start_new_block = false;
383         }
384
385       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
386          codes.  */
387       gimple_set_bb (stmt, bb);
388
389       if (computed_goto_p (stmt))
390         found_computed_goto = true;
391
392       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
393          next iteration.  */
394       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
395         {
396           /* If the stmt can make abnormal goto use a new temporary
397              for the assignment to the LHS.  This makes sure the old value
398              of the LHS is available on the abnormal edge.  Otherwise
399              we will end up with overlapping life-ranges for abnormal
400              SSA names.  */
401           if (gimple_has_lhs (stmt)
402               && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)
403               && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
404             {
405               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
406               tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
407               gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
408               gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
409               gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
410               gimple_set_lhs (stmt, tmp);
411               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
412                   || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
413                 DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
414               gsi_insert_after (&i, s, GSI_SAME_STMT);
415             }
416           start_new_block = true;
417         }
418
419       gsi_next (&i);
420       first_stmt_of_seq = false;
421     }
422 }
423
424
425 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
426
427 static basic_block
428 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
429 {
430   basic_block bb;
431
432   gcc_assert (!e);
433
434   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
435      GC allocation that clears memory to allocate a basic block, we do
436      not have to clear the newly allocated basic block here.  */
437   bb = alloc_block ();
438
439   bb->index = last_basic_block;
440   bb->flags = BB_NEW;
441   bb->il.gimple = ggc_alloc_cleared_gimple_bb_info ();
442   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
443
444   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
445   link_block (bb, after);
446
447   /* Grow the basic block array if needed.  */
448   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
449     {
450       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
451       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
452     }
453
454   /* Add the newly created block to the array.  */
455   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
456
457   n_basic_blocks++;
458   last_basic_block++;
459
460   return bb;
461 }
462
463
464 /*---------------------------------------------------------------------------
465                                  Edge creation
466 ---------------------------------------------------------------------------*/
467
468 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
469
470 void
471 fold_cond_expr_cond (void)
472 {
473   basic_block bb;
474
475   FOR_EACH_BB (bb)
476     {
477       gimple stmt = last_stmt (bb);
478
479       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
480         {
481           location_t loc = gimple_location (stmt);
482           tree cond;
483           bool zerop, onep;
484
485           fold_defer_overflow_warnings ();
486           cond = fold_binary_loc (loc, gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
487                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
488           if (cond)
489             {
490               zerop = integer_zerop (cond);
491               onep = integer_onep (cond);
492             }
493           else
494             zerop = onep = false;
495
496           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
497                                           stmt,
498                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
499           if (zerop)
500             gimple_cond_make_false (stmt);
501           else if (onep)
502             gimple_cond_make_true (stmt);
503         }
504     }
505 }
506
507 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
508
509 static void
510 make_edges (void)
511 {
512   basic_block bb;
513   struct omp_region *cur_region = NULL;
514
515   /* Create an edge from entry to the first block with executable
516      statements in it.  */
517   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
518
519   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
520   FOR_EACH_BB (bb)
521     {
522       gimple last = last_stmt (bb);
523       bool fallthru;
524
525       if (last)
526         {
527           enum gimple_code code = gimple_code (last);
528           switch (code)
529             {
530             case GIMPLE_GOTO:
531               make_goto_expr_edges (bb);
532               fallthru = false;
533               break;
534             case GIMPLE_RETURN:
535               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
536               fallthru = false;
537               break;
538             case GIMPLE_COND:
539               make_cond_expr_edges (bb);
540               fallthru = false;
541               break;
542             case GIMPLE_SWITCH:
543               make_gimple_switch_edges (bb);
544               fallthru = false;
545               break;
546             case GIMPLE_RESX:
547               make_eh_edges (last);
548               fallthru = false;
549               break;
550             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
551               fallthru = make_eh_dispatch_edges (last);
552               break;
553
554             case GIMPLE_CALL:
555               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
556                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
557                  handlers.  */
558               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
559                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
560
561               /* If this statement has reachable exception handlers, then
562                  create abnormal edges to them.  */
563               make_eh_edges (last);
564
565               /* BUILTIN_RETURN is really a return statement.  */
566               if (gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
567                 make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0), fallthru = false;
568               /* Some calls are known not to return.  */
569               else
570                 fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
571               break;
572
573             case GIMPLE_ASSIGN:
574                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
575                   control-altering. */
576               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
577                 make_eh_edges (last);
578               fallthru = true;
579               break;
580
581             case GIMPLE_ASM:
582               make_gimple_asm_edges (bb);
583               fallthru = true;
584               break;
585
586             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
587             case GIMPLE_OMP_TASK:
588             case GIMPLE_OMP_FOR:
589             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
590             case GIMPLE_OMP_MASTER:
591             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
592             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
593             case GIMPLE_OMP_SECTION:
594               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
595               fallthru = true;
596               break;
597
598             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
599               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
600               fallthru = true;
601               break;
602
603             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
604               fallthru = false;
605               break;
606
607             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
608             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
609                fallthru = true;
610                break;
611
612             case GIMPLE_OMP_RETURN:
613               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
614                  somewhere other than the next block.  This will be
615                  created later.  */
616               cur_region->exit = bb;
617               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
618               cur_region = cur_region->outer;
619               break;
620
621             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
622               cur_region->cont = bb;
623               switch (cur_region->type)
624                 {
625                 case GIMPLE_OMP_FOR:
626                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
627                      succs edges as abnormal to prevent splitting
628                      them.  */
629                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
630                   /* Make the loopback edge.  */
631                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
632                              EDGE_ABNORMAL);
633
634                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
635                      corresponds to the case that the body of the loop
636                      is not executed at all.  */
637                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
638                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
639                   fallthru = false;
640                   break;
641
642                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
643                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
644                   {
645                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
646
647                     struct omp_region *i;
648                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
649                       {
650                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
651                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
652                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
653                       }
654
655                     /* Make the loopback edge to the block with
656                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
657                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
658
659                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
660                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
661                     fallthru = false;
662                   }
663                   break;
664
665                 default:
666                   gcc_unreachable ();
667                 }
668               break;
669
670             case GIMPLE_TRANSACTION:
671               {
672                 tree abort_label = gimple_transaction_label (last);
673                 if (abort_label)
674                   make_edge (bb, label_to_block (abort_label), 0);
675                 fallthru = true;
676               }
677               break;
678
679             default:
680               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
681               fallthru = true;
682             }
683         }
684       else
685         fallthru = true;
686
687       if (fallthru)
688         {
689           make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
690           if (last)
691             assign_discriminator (gimple_location (last), bb->next_bb);
692         }
693     }
694
695   if (root_omp_region)
696     free_omp_regions ();
697
698   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
699   fold_cond_expr_cond ();
700 }
701
702 /* Trivial hash function for a location_t.  ITEM is a pointer to
703    a hash table entry that maps a location_t to a discriminator.  */
704
705 static unsigned int
706 locus_map_hash (const void *item)
707 {
708   return ((const struct locus_discrim_map *) item)->locus;
709 }
710
711 /* Equality function for the locus-to-discriminator map.  VA and VB
712    point to the two hash table entries to compare.  */
713
714 static int
715 locus_map_eq (const void *va, const void *vb)
716 {
717   const struct locus_discrim_map *a = (const struct locus_discrim_map *) va;
718   const struct locus_discrim_map *b = (const struct locus_discrim_map *) vb;
719   return a->locus == b->locus;
720 }
721
722 /* Find the next available discriminator value for LOCUS.  The
723    discriminator distinguishes among several basic blocks that
724    share a common locus, allowing for more accurate sample-based
725    profiling.  */
726
727 static int
728 next_discriminator_for_locus (location_t locus)
729 {
730   struct locus_discrim_map item;
731   struct locus_discrim_map **slot;
732
733   item.locus = locus;
734   item.discriminator = 0;
735   slot = (struct locus_discrim_map **)
736       htab_find_slot_with_hash (discriminator_per_locus, (void *) &item,
737                                 (hashval_t) locus, INSERT);
738   gcc_assert (slot);
739   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
740     {
741       *slot = XNEW (struct locus_discrim_map);
742       gcc_assert (*slot);
743       (*slot)->locus = locus;
744       (*slot)->discriminator = 0;
745     }
746   (*slot)->discriminator++;
747   return (*slot)->discriminator;
748 }
749
750 /* Return TRUE if LOCUS1 and LOCUS2 refer to the same source line.  */
751
752 static bool
753 same_line_p (location_t locus1, location_t locus2)
754 {
755   expanded_location from, to;
756
757   if (locus1 == locus2)
758     return true;
759
760   from = expand_location (locus1);
761   to = expand_location (locus2);
762
763   if (from.line != to.line)
764     return false;
765   if (from.file == to.file)
766     return true;
767   return (from.file != NULL
768           && to.file != NULL
769           && filename_cmp (from.file, to.file) == 0);
770 }
771
772 /* Assign a unique discriminator value to block BB if it begins at the same
773    LOCUS as its predecessor block.  */
774
775 static void
776 assign_discriminator (location_t locus, basic_block bb)
777 {
778   gimple first_in_to_bb, last_in_to_bb;
779
780   if (locus == 0 || bb->discriminator != 0)
781     return;
782
783   first_in_to_bb = first_non_label_stmt (bb);
784   last_in_to_bb = last_stmt (bb);
785   if ((first_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (first_in_to_bb)))
786       || (last_in_to_bb && same_line_p (locus, gimple_location (last_in_to_bb))))
787     bb->discriminator = next_discriminator_for_locus (locus);
788 }
789
790 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
791
792 static void
793 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
794 {
795   gimple entry = last_stmt (bb);
796   gimple then_stmt, else_stmt;
797   basic_block then_bb, else_bb;
798   tree then_label, else_label;
799   edge e;
800   location_t entry_locus;
801
802   gcc_assert (entry);
803   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
804
805   entry_locus = gimple_location (entry);
806
807   /* Entry basic blocks for each component.  */
808   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
809   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
810   then_bb = label_to_block (then_label);
811   else_bb = label_to_block (else_label);
812   then_stmt = first_stmt (then_bb);
813   else_stmt = first_stmt (else_bb);
814
815   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
816   assign_discriminator (entry_locus, then_bb);
817   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
818   if (e->goto_locus)
819     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
820   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
821   if (e)
822     {
823       assign_discriminator (entry_locus, else_bb);
824       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
825       if (e->goto_locus)
826         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
827     }
828
829   /* We do not need the labels anymore.  */
830   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
831   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
832 }
833
834
835 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
836    edge to cases hash table.
837
838    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
839    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
840    element.  */
841
842 static bool
843 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
844                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
845 {
846   tree t, next;
847
848   for (t = (tree) *value; t; t = next)
849     {
850       next = CASE_CHAIN (t);
851       CASE_CHAIN (t) = NULL;
852     }
853
854   *value = NULL;
855   return true;
856 }
857
858 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
859
860 void
861 start_recording_case_labels (void)
862 {
863   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
864   edge_to_cases = pointer_map_create ();
865   touched_switch_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
866 }
867
868 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
869
870 static bool
871 recording_case_labels_p (void)
872 {
873   return (edge_to_cases != NULL);
874 }
875
876 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
877    remove any information we have recorded.  */
878 void
879 end_recording_case_labels (void)
880 {
881   bitmap_iterator bi;
882   unsigned i;
883   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
884   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
885   edge_to_cases = NULL;
886   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (touched_switch_bbs, 0, i, bi)
887     {
888       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
889       if (bb)
890         {
891           gimple stmt = last_stmt (bb);
892           if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
893             group_case_labels_stmt (stmt);
894         }
895     }
896   BITMAP_FREE (touched_switch_bbs);
897 }
898
899 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
900    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
901
902    Otherwise return NULL.  */
903
904 static tree
905 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
906 {
907   void **slot;
908   size_t i, n;
909
910   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
911      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
912   if (!recording_case_labels_p ())
913     return NULL;
914
915   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
916   if (slot)
917     return (tree) *slot;
918
919   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
920      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
921      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
922
923   n = gimple_switch_num_labels (t);
924   for (i = 0; i < n; i++)
925     {
926       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
927       tree lab = CASE_LABEL (elt);
928       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
929       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
930
931       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
932          a new chain.  */
933       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
934       CASE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
935       *slot = elt;
936     }
937
938   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
939 }
940
941 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
942
943 static void
944 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
945 {
946   gimple entry = last_stmt (bb);
947   location_t entry_locus;
948   size_t i, n;
949
950   entry_locus = gimple_location (entry);
951
952   n = gimple_switch_num_labels (entry);
953
954   for (i = 0; i < n; ++i)
955     {
956       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
957       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
958       make_edge (bb, label_bb, 0);
959       assign_discriminator (entry_locus, label_bb);
960     }
961 }
962
963
964 /* Return the basic block holding label DEST.  */
965
966 basic_block
967 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
968 {
969   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
970
971   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
972      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
973      and undefined variable warnings quite right.  */
974   if (seen_error () && uid < 0)
975     {
976       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
977       gimple stmt;
978
979       stmt = gimple_build_label (dest);
980       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
981       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
982     }
983   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
984       <= (unsigned int) uid)
985     return NULL;
986   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
987 }
988
989 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
990    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
991
992 void
993 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
994 {
995   basic_block target_bb;
996   gimple_stmt_iterator gsi;
997
998   FOR_EACH_BB (target_bb)
999     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1000       {
1001         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
1002         tree target;
1003
1004         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
1005           break;
1006
1007         target = gimple_label_label (label_stmt);
1008
1009         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
1010            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
1011         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
1012             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
1013           {
1014             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
1015             break;
1016           }
1017       }
1018 }
1019
1020 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
1021
1022 static void
1023 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
1024 {
1025   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
1026   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
1027
1028   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
1029   if (simple_goto_p (goto_t))
1030     {
1031       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
1032       basic_block label_bb = label_to_block (dest);
1033       edge e = make_edge (bb, label_bb, EDGE_FALLTHRU);
1034       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
1035       assign_discriminator (e->goto_locus, label_bb);
1036       if (e->goto_locus)
1037         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
1038       gsi_remove (&last, true);
1039       return;
1040     }
1041
1042   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
1043   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
1044 }
1045
1046 /* Create edges for an asm statement with labels at block BB.  */
1047
1048 static void
1049 make_gimple_asm_edges (basic_block bb)
1050 {
1051   gimple stmt = last_stmt (bb);
1052   location_t stmt_loc = gimple_location (stmt);
1053   int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1054
1055   for (i = 0; i < n; ++i)
1056     {
1057       tree label = TREE_VALUE (gimple_asm_label_op (stmt, i));
1058       basic_block label_bb = label_to_block (label);
1059       make_edge (bb, label_bb, 0);
1060       assign_discriminator (stmt_loc, label_bb);
1061     }
1062 }
1063
1064 /*---------------------------------------------------------------------------
1065                                Flowgraph analysis
1066 ---------------------------------------------------------------------------*/
1067
1068 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
1069    to do early because it allows us to group case labels before creating
1070    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
1071    all passes later on.
1072    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
1073    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
1074    (almost) no new labels should be created.  */
1075
1076 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
1077 static struct label_record
1078 {
1079   /* The label.  */
1080   tree label;
1081
1082   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
1083   bool used;
1084 } *label_for_bb;
1085
1086 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1087
1088 static tree
1089 main_block_label (tree label)
1090 {
1091   basic_block bb = label_to_block (label);
1092   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
1093
1094   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1095   if (!main_label)
1096     {
1097       label_for_bb[bb->index].label = label;
1098       main_label = label;
1099     }
1100
1101   label_for_bb[bb->index].used = true;
1102   return main_label;
1103 }
1104
1105 /* Clean up redundant labels within the exception tree.  */
1106
1107 static void
1108 cleanup_dead_labels_eh (void)
1109 {
1110   eh_landing_pad lp;
1111   eh_region r;
1112   tree lab;
1113   int i;
1114
1115   if (cfun->eh == NULL)
1116     return;
1117
1118   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
1119     if (lp && lp->post_landing_pad)
1120       {
1121         lab = main_block_label (lp->post_landing_pad);
1122         if (lab != lp->post_landing_pad)
1123           {
1124             EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = 0;
1125             EH_LANDING_PAD_NR (lab) = lp->index;
1126           }
1127       }
1128
1129   FOR_ALL_EH_REGION (r)
1130     switch (r->type)
1131       {
1132       case ERT_CLEANUP:
1133       case ERT_MUST_NOT_THROW:
1134         break;
1135
1136       case ERT_TRY:
1137         {
1138           eh_catch c;
1139           for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
1140             {
1141               lab = c->label;
1142               if (lab)
1143                 c->label = main_block_label (lab);
1144             }
1145         }
1146         break;
1147
1148       case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
1149         lab = r->u.allowed.label;
1150         if (lab)
1151           r->u.allowed.label = main_block_label (lab);
1152         break;
1153       }
1154 }
1155
1156
1157 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1158      1) Find the leading label for each block.
1159      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1160      3) Cleanup all useless labels.  */
1161
1162 void
1163 cleanup_dead_labels (void)
1164 {
1165   basic_block bb;
1166   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
1167
1168   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1169      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1170   FOR_EACH_BB (bb)
1171     {
1172       gimple_stmt_iterator i;
1173
1174       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1175         {
1176           tree label;
1177           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1178
1179           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1180             break;
1181
1182           label = gimple_label_label (stmt);
1183
1184           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1185              remember this one and see if there are more labels.  */
1186           if (!label_for_bb[bb->index].label)
1187             {
1188               label_for_bb[bb->index].label = label;
1189               continue;
1190             }
1191
1192           /* If we did see a label for the current block already, but it
1193              is an artificially created label, replace it if the current
1194              label is a user defined label.  */
1195           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
1196               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
1197             {
1198               label_for_bb[bb->index].label = label;
1199               break;
1200             }
1201         }
1202     }
1203
1204   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1205      First do so for each block ending in a control statement.  */
1206   FOR_EACH_BB (bb)
1207     {
1208       gimple stmt = last_stmt (bb);
1209       tree label, new_label;
1210
1211       if (!stmt)
1212         continue;
1213
1214       switch (gimple_code (stmt))
1215         {
1216         case GIMPLE_COND:
1217           label = gimple_cond_true_label (stmt);
1218           if (label)
1219             {
1220               new_label = main_block_label (label);
1221               if (new_label != label)
1222                 gimple_cond_set_true_label (stmt, new_label);
1223             }
1224
1225           label = gimple_cond_false_label (stmt);
1226           if (label)
1227             {
1228               new_label = main_block_label (label);
1229               if (new_label != label)
1230                 gimple_cond_set_false_label (stmt, new_label);
1231             }
1232           break;
1233
1234         case GIMPLE_SWITCH:
1235           {
1236             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1237
1238             /* Replace all destination labels.  */
1239             for (i = 0; i < n; ++i)
1240               {
1241                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1242                 label = CASE_LABEL (case_label);
1243                 new_label = main_block_label (label);
1244                 if (new_label != label)
1245                   CASE_LABEL (case_label) = new_label;
1246               }
1247             break;
1248           }
1249
1250         case GIMPLE_ASM:
1251           {
1252             int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
1253
1254             for (i = 0; i < n; ++i)
1255               {
1256                 tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
1257                 tree label = main_block_label (TREE_VALUE (cons));
1258                 TREE_VALUE (cons) = label;
1259               }
1260             break;
1261           }
1262
1263         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1264            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1265         case GIMPLE_GOTO:
1266           if (!computed_goto_p (stmt))
1267             {
1268               label = gimple_goto_dest (stmt);
1269               new_label = main_block_label (label);
1270               if (new_label != label)
1271                 gimple_goto_set_dest (stmt, new_label);
1272             }
1273           break;
1274
1275         case GIMPLE_TRANSACTION:
1276           {
1277             tree label = gimple_transaction_label (stmt);
1278             if (label)
1279               {
1280                 tree new_label = main_block_label (label);
1281                 if (new_label != label)
1282                   gimple_transaction_set_label (stmt, new_label);
1283               }
1284           }
1285           break;
1286
1287         default:
1288           break;
1289       }
1290     }
1291
1292   /* Do the same for the exception region tree labels.  */
1293   cleanup_dead_labels_eh ();
1294
1295   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1296      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1297      address taken are preserved.  */
1298   FOR_EACH_BB (bb)
1299     {
1300       gimple_stmt_iterator i;
1301       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1302
1303       if (!label_for_this_bb)
1304         continue;
1305
1306       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1307       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1308         label_for_this_bb = NULL;
1309
1310       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1311         {
1312           tree label;
1313           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1314
1315           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1316             break;
1317
1318           label = gimple_label_label (stmt);
1319
1320           if (label == label_for_this_bb
1321               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1322               || DECL_NONLOCAL (label)
1323               || FORCED_LABEL (label))
1324             gsi_next (&i);
1325           else
1326             gsi_remove (&i, true);
1327         }
1328     }
1329
1330   free (label_for_bb);
1331 }
1332
1333 /* Scan the sorted vector of cases in STMT (a GIMPLE_SWITCH) and combine
1334    the ones jumping to the same label.
1335    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1336
1337 static void
1338 group_case_labels_stmt (gimple stmt)
1339 {
1340   int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1341   int i, j, new_size = old_size;
1342   tree default_case = NULL_TREE;
1343   tree default_label = NULL_TREE;
1344   bool has_default;
1345
1346   /* The default label is always the first case in a switch
1347      statement after gimplification if it was not optimized
1348      away */
1349   if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1350       && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1351     {
1352       default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1353       default_label = CASE_LABEL (default_case);
1354       has_default = true;
1355     }
1356   else
1357     has_default = false;
1358
1359   /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1360   if (has_default)
1361     i = 1;
1362   else
1363     i = 0;
1364   while (i < old_size)
1365     {
1366       tree base_case, base_label, base_high;
1367       base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1368
1369       gcc_assert (base_case);
1370       base_label = CASE_LABEL (base_case);
1371
1372       /* Discard cases that have the same destination as the
1373          default case.  */
1374       if (base_label == default_label)
1375         {
1376           gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1377           i++;
1378           new_size--;
1379           continue;
1380         }
1381
1382       base_high = CASE_HIGH (base_case)
1383           ? CASE_HIGH (base_case)
1384           : CASE_LOW (base_case);
1385       i++;
1386
1387       /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1388          of the label vector or when we cannot merge the next case
1389          label with the current one.  */
1390       while (i < old_size)
1391         {
1392           tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1393           tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1394           double_int bhp1 = double_int_add (tree_to_double_int (base_high),
1395                                             double_int_one);
1396
1397           /* Merge the cases if they jump to the same place,
1398              and their ranges are consecutive.  */
1399           if (merge_label == base_label
1400               && double_int_equal_p (tree_to_double_int (CASE_LOW (merge_case)),
1401                                      bhp1))
1402             {
1403               base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1404                   CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1405               CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1406               gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1407               new_size--;
1408               i++;
1409             }
1410           else
1411             break;
1412         }
1413     }
1414
1415   /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1416      length of the vector.  */
1417   for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1418     {
1419       while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1420         j++;
1421       gimple_switch_set_label (stmt, i,
1422                                gimple_switch_label (stmt, j++));
1423     }
1424
1425   gcc_assert (new_size <= old_size);
1426   gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1427 }
1428
1429 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a GIMPLE_SWITCH),
1430    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1431    same label.  */
1432
1433 void
1434 group_case_labels (void)
1435 {
1436   basic_block bb;
1437
1438   FOR_EACH_BB (bb)
1439     {
1440       gimple stmt = last_stmt (bb);
1441       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1442         group_case_labels_stmt (stmt);
1443     }
1444 }
1445
1446 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1447
1448 static bool
1449 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1450 {
1451   gimple stmt;
1452   gimple_stmt_iterator gsi;
1453   gimple_seq phis;
1454
1455   if (!single_succ_p (a))
1456     return false;
1457
1458   if (single_succ_edge (a)->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH | EDGE_PRESERVE))
1459     return false;
1460
1461   if (single_succ (a) != b)
1462     return false;
1463
1464   if (!single_pred_p (b))
1465     return false;
1466
1467   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1468     return false;
1469
1470   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1471      cannot merge the blocks.  */
1472   stmt = last_stmt (a);
1473   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1474     return false;
1475
1476   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1477   if (stmt
1478       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1479       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1480     return false;
1481
1482   /* Examine the labels at the beginning of B.  */
1483   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1484     {
1485       tree lab;
1486       stmt = gsi_stmt (gsi);
1487       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1488         break;
1489       lab = gimple_label_label (stmt);
1490
1491       /* Do not remove user forced labels or for -O0 any user labels.  */
1492       if (!DECL_ARTIFICIAL (lab) && (!optimize || FORCED_LABEL (lab)))
1493         return false;
1494     }
1495
1496   /* Protect the loop latches.  */
1497   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
1498     return false;
1499
1500   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1501      is not up-to-date and a name-mapping is registered, we cannot eliminate
1502      any phis.  Symbols marked for renaming are never a problem though.  */
1503   phis = phi_nodes (b);
1504   if (!gimple_seq_empty_p (phis)
1505       && name_mappings_registered_p ())
1506     return false;
1507
1508   /* When not optimizing, don't merge if we'd lose goto_locus.  */
1509   if (!optimize
1510       && single_succ_edge (a)->goto_locus != UNKNOWN_LOCATION)
1511     {
1512       location_t goto_locus = single_succ_edge (a)->goto_locus;
1513       gimple_stmt_iterator prev, next;
1514       prev = gsi_last_nondebug_bb (a);
1515       next = gsi_after_labels (b);
1516       if (!gsi_end_p (next) && is_gimple_debug (gsi_stmt (next)))
1517         gsi_next_nondebug (&next);
1518       if ((gsi_end_p (prev)
1519            || gimple_location (gsi_stmt (prev)) != goto_locus)
1520           && (gsi_end_p (next)
1521               || gimple_location (gsi_stmt (next)) != goto_locus))
1522         return false;
1523     }
1524
1525   return true;
1526 }
1527
1528 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has no
1529    nondebug uses.  */
1530 bool
1531 has_zero_uses_1 (const ssa_use_operand_t *head)
1532 {
1533   const ssa_use_operand_t *ptr;
1534
1535   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1536     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1537       return false;
1538
1539   return true;
1540 }
1541
1542 /* Return true if the var whose chain of uses starts at PTR has a
1543    single nondebug use.  Set USE_P and STMT to that single nondebug
1544    use, if so, or to NULL otherwise.  */
1545 bool
1546 single_imm_use_1 (const ssa_use_operand_t *head,
1547                   use_operand_p *use_p, gimple *stmt)
1548 {
1549   ssa_use_operand_t *ptr, *single_use = 0;
1550
1551   for (ptr = head->next; ptr != head; ptr = ptr->next)
1552     if (!is_gimple_debug (USE_STMT (ptr)))
1553       {
1554         if (single_use)
1555           {
1556             single_use = NULL;
1557             break;
1558           }
1559         single_use = ptr;
1560       }
1561
1562   if (use_p)
1563     *use_p = single_use;
1564
1565   if (stmt)
1566     *stmt = single_use ? single_use->loc.stmt : NULL;
1567
1568   return !!single_use;
1569 }
1570
1571 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1572
1573 void
1574 replace_uses_by (tree name, tree val)
1575 {
1576   imm_use_iterator imm_iter;
1577   use_operand_p use;
1578   gimple stmt;
1579   edge e;
1580
1581   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1582     {
1583       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1584         {
1585           replace_exp (use, val);
1586
1587           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1588             {
1589               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1590               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1591                 {
1592                   /* This can only occur for virtual operands, since
1593                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1594                      would prevent replacement.  */
1595                   gcc_checking_assert (!is_gimple_reg (name));
1596                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1597                 }
1598             }
1599         }
1600
1601       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1602         {
1603           gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
1604           gimple orig_stmt = stmt;
1605           size_t i;
1606
1607           /* Mark the block if we changed the last stmt in it.  */
1608           if (cfgcleanup_altered_bbs
1609               && stmt_ends_bb_p (stmt))
1610             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1611
1612           /* FIXME.  It shouldn't be required to keep TREE_CONSTANT
1613              on ADDR_EXPRs up-to-date on GIMPLE.  Propagation will
1614              only change sth from non-invariant to invariant, and only
1615              when propagating constants.  */
1616           if (is_gimple_min_invariant (val))
1617             for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1618               {
1619                 tree op = gimple_op (stmt, i);
1620                 /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1621                    of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1622                    of the corresponding CFG edges.  */
1623                 if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1624                   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1625               }
1626
1627           if (fold_stmt (&gsi))
1628             stmt = gsi_stmt (gsi);
1629
1630           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (orig_stmt, stmt);
1631
1632           update_stmt (stmt);
1633         }
1634     }
1635
1636   gcc_checking_assert (has_zero_uses (name));
1637
1638   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1639   if (current_loops)
1640     {
1641       struct loop *loop;
1642       loop_iterator li;
1643
1644       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1645         {
1646           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1647         }
1648     }
1649 }
1650
1651 /* Merge block B into block A.  */
1652
1653 static void
1654 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1655 {
1656   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1657   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1658
1659   if (dump_file)
1660     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1661
1662   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1663      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1664   gsi = gsi_last_bb (a);
1665   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1666     {
1667       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1668       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1669       gimple copy;
1670       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1671                               || may_propagate_copy (def, use);
1672
1673       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1674          of loop exit phi nodes.  */
1675       if (current_loops
1676           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1677           && is_gimple_reg (def)
1678           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1679           && a->loop_father != b->loop_father)
1680         may_replace_uses = false;
1681
1682       if (!may_replace_uses)
1683         {
1684           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1685
1686           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1687              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1688              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1689              appear as arguments of the phi nodes.  */
1690           copy = gimple_build_assign (def, use);
1691           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1692           remove_phi_node (&psi, false);
1693         }
1694       else
1695         {
1696           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1697              propagate these without fussing with folding or updating
1698              the stmt.  */
1699           if (!is_gimple_reg (def))
1700             {
1701               imm_use_iterator iter;
1702               use_operand_p use_p;
1703               gimple stmt;
1704
1705               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1706                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1707                   SET_USE (use_p, use);
1708
1709               if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (def))
1710                 SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (use) = 1;
1711             }
1712           else
1713             replace_uses_by (def, use);
1714
1715           remove_phi_node (&psi, true);
1716         }
1717     }
1718
1719   /* Ensure that B follows A.  */
1720   move_block_after (b, a);
1721
1722   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1723   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1724
1725   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1726   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1727     {
1728       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1729       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
1730         {
1731           tree label = gimple_label_label (stmt);
1732           int lp_nr;
1733
1734           gsi_remove (&gsi, false);
1735
1736           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1737              a situation where we have a forced label in block B
1738              However, the label at the start of block B might still be
1739              used in other ways (think about the runtime checking for
1740              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1741              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1742           if (FORCED_LABEL (label))
1743             {
1744               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1745               gsi_insert_before (&dest_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1746             }
1747           /* Other user labels keep around in a form of a debug stmt.  */
1748           else if (!DECL_ARTIFICIAL (label) && MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
1749             {
1750               gimple dbg = gimple_build_debug_bind (label,
1751                                                     integer_zero_node,
1752                                                     stmt);
1753               gimple_debug_bind_reset_value (dbg);
1754               gsi_insert_before (&gsi, dbg, GSI_SAME_STMT);
1755             }
1756
1757           lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (label);
1758           if (lp_nr)
1759             {
1760               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
1761               lp->post_landing_pad = NULL;
1762             }
1763         }
1764       else
1765         {
1766           gimple_set_bb (stmt, a);
1767           gsi_next (&gsi);
1768         }
1769     }
1770
1771   /* Merge the sequences.  */
1772   last = gsi_last_bb (a);
1773   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1774   set_bb_seq (b, NULL);
1775
1776   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1777     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1778 }
1779
1780
1781 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1782    complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1783    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1784    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1785
1786 basic_block
1787 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1788 {
1789   edge e0, e1;
1790   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1791     return bb;
1792
1793   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1794   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1795   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1796     return e1->dest;
1797   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1798     return e0->dest;
1799
1800   return bb;
1801 }
1802
1803 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1804
1805 void
1806 notice_special_calls (gimple call)
1807 {
1808   int flags = gimple_call_flags (call);
1809
1810   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1811     cfun->calls_alloca = true;
1812   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1813     cfun->calls_setjmp = true;
1814 }
1815
1816
1817 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1818    to update the flags.  */
1819
1820 void
1821 clear_special_calls (void)
1822 {
1823   cfun->calls_alloca = false;
1824   cfun->calls_setjmp = false;
1825 }
1826
1827 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1828
1829 static void
1830 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1831 {
1832   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1833      of its PHI nodes.  */
1834   remove_phi_nodes (bb);
1835
1836   /* Remove edges to BB's successors.  */
1837   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1838     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1839 }
1840
1841
1842 /* Remove statements of basic block BB.  */
1843
1844 static void
1845 remove_bb (basic_block bb)
1846 {
1847   gimple_stmt_iterator i;
1848
1849   if (dump_file)
1850     {
1851       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1852       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1853         {
1854           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1855           fprintf (dump_file, "\n");
1856         }
1857     }
1858
1859   if (current_loops)
1860     {
1861       struct loop *loop = bb->loop_father;
1862
1863       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1864          with it.  */
1865       if (loop->latch == bb
1866           || loop->header == bb)
1867         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1868     }
1869
1870   /* Remove all the instructions in the block.  */
1871   if (bb_seq (bb) != NULL)
1872     {
1873       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
1874          released DEFs into debug stmts.  See
1875          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
1876          details.  */
1877       for (i = gsi_last_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
1878         {
1879           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1880           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1881               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
1882                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
1883             {
1884               basic_block new_bb;
1885               gimple_stmt_iterator new_gsi;
1886
1887               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
1888                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
1889                  non-locality.  */
1890               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1891                 {
1892                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
1893                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
1894                 }
1895
1896               new_bb = bb->prev_bb;
1897               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
1898               gsi_remove (&i, false);
1899               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1900             }
1901           else
1902             {
1903               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
1904                  may be called when not in SSA.  For example,
1905                  final_cleanup calls this function via
1906                  cleanup_tree_cfg.  */
1907               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1908                 release_defs (stmt);
1909
1910               gsi_remove (&i, true);
1911             }
1912
1913           if (gsi_end_p (i))
1914             i = gsi_last_bb (bb);
1915           else
1916             gsi_prev (&i);
1917         }
1918     }
1919
1920   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
1921   bb->il.gimple = NULL;
1922 }
1923
1924
1925 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
1926    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
1927    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
1928
1929 edge
1930 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
1931 {
1932   gimple stmt;
1933
1934   stmt = last_stmt (bb);
1935
1936   gcc_assert (stmt);
1937   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
1938
1939   if (val == NULL)
1940     return NULL;
1941
1942   if (!is_gimple_min_invariant (val))
1943     return NULL;
1944
1945   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1946     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
1947
1948   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1949     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
1950
1951   if (computed_goto_p (stmt))
1952     {
1953       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
1954          not a label then we can not construct a proper CFG.
1955
1956          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
1957          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
1958          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
1959       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
1960           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
1961         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
1962       return NULL;
1963     }
1964
1965   gcc_unreachable ();
1966 }
1967
1968 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
1969    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
1970    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1971
1972 static edge
1973 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
1974 {
1975   basic_block dest;
1976   edge e = NULL;
1977
1978   dest = label_to_block (val);
1979   if (dest)
1980     {
1981       e = find_edge (bb, dest);
1982       gcc_assert (e != NULL);
1983     }
1984
1985   return e;
1986 }
1987
1988 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
1989    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
1990    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
1991
1992 static edge
1993 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
1994 {
1995   edge true_edge, false_edge;
1996
1997   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1998
1999   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2000   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
2001 }
2002
2003 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2004    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2005    NULL if any edge may be taken.  */
2006
2007 static edge
2008 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2009 {
2010   basic_block dest_bb;
2011   edge e;
2012   gimple switch_stmt;
2013   tree taken_case;
2014
2015   switch_stmt = last_stmt (bb);
2016   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
2017   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2018
2019   e = find_edge (bb, dest_bb);
2020   gcc_assert (e);
2021   return e;
2022 }
2023
2024
2025 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
2026    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2027    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2028
2029 static tree
2030 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
2031 {
2032   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
2033   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
2034
2035   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
2036     {
2037       size_t i = (high + low) / 2;
2038       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
2039       int cmp;
2040
2041       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2042       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2043
2044       if (cmp > 0)
2045         high = i;
2046       else
2047         low = i;
2048
2049       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2050         {
2051           /* A singe-valued case label.  */
2052           if (cmp == 0)
2053             return t;
2054         }
2055       else
2056         {
2057           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2058           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2059             return t;
2060         }
2061     }
2062
2063   return default_case;
2064 }
2065
2066
2067 /* Dump a basic block on stderr.  */
2068
2069 void
2070 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2071 {
2072   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2073 }
2074
2075
2076 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2077
2078 basic_block
2079 gimple_debug_bb_n (int n)
2080 {
2081   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2082   return BASIC_BLOCK (n);
2083 }
2084
2085
2086 /* Dump the CFG on stderr.
2087
2088    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2089    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2090
2091 void
2092 gimple_debug_cfg (int flags)
2093 {
2094   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2095 }
2096
2097
2098 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2099
2100    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2101    tree.h).  */
2102
2103 void
2104 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2105 {
2106   if (flags & TDF_DETAILS)
2107     {
2108       dump_function_header (file, current_function_decl, flags);
2109       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2110                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2111
2112       brief_dump_cfg (file);
2113       fprintf (file, "\n");
2114     }
2115
2116   if (flags & TDF_STATS)
2117     dump_cfg_stats (file);
2118
2119   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2120 }
2121
2122
2123 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2124
2125 void
2126 dump_cfg_stats (FILE *file)
2127 {
2128   static long max_num_merged_labels = 0;
2129   unsigned long size, total = 0;
2130   long num_edges;
2131   basic_block bb;
2132   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2133   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2134   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2135   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2136   const char *funcname
2137     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2138
2139
2140   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2141
2142   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2143   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2144   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2145   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2146
2147   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2148   total += size;
2149   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2150            SCALE (size), LABEL (size));
2151
2152   num_edges = 0;
2153   FOR_EACH_BB (bb)
2154     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2155   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2156   total += size;
2157   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2158
2159   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2160   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2161            LABEL (total));
2162   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2163   fprintf (file, "\n");
2164
2165   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2166     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2167
2168   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2169            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2170
2171   fprintf (file, "\n");
2172 }
2173
2174
2175 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2176    linked in the final executable.  */
2177
2178 DEBUG_FUNCTION void
2179 debug_cfg_stats (void)
2180 {
2181   dump_cfg_stats (stderr);
2182 }
2183
2184
2185 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2186
2187 static void
2188 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2189 {
2190   edge e;
2191   edge_iterator ei;
2192   basic_block bb;
2193   const char *funcname
2194     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2195
2196   /* Write the file header.  */
2197   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2198   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2199   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2200
2201   /* Write blocks and edges.  */
2202   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2203     {
2204       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2205                e->dest->index);
2206
2207       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2208         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2209       else
2210         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2211
2212       fprintf (file, " }\n");
2213     }
2214   fputc ('\n', file);
2215
2216   FOR_EACH_BB (bb)
2217     {
2218       enum gimple_code head_code, end_code;
2219       const char *head_name, *end_name;
2220       int head_line = 0;
2221       int end_line = 0;
2222       gimple first = first_stmt (bb);
2223       gimple last = last_stmt (bb);
2224
2225       if (first)
2226         {
2227           head_code = gimple_code (first);
2228           head_name = gimple_code_name[head_code];
2229           head_line = get_lineno (first);
2230         }
2231       else
2232         head_name = "no-statement";
2233
2234       if (last)
2235         {
2236           end_code = gimple_code (last);
2237           end_name = gimple_code_name[end_code];
2238           end_line = get_lineno (last);
2239         }
2240       else
2241         end_name = "no-statement";
2242
2243       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2244                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2245                end_line);
2246
2247       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2248         {
2249           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2250             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2251           else
2252             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2253
2254           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2255             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2256           else
2257             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2258
2259           fprintf (file, " }\n");
2260         }
2261
2262       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2263         fputc ('\n', file);
2264     }
2265
2266   fputs ("}\n\n", file);
2267 }
2268
2269
2270
2271 /*---------------------------------------------------------------------------
2272                              Miscellaneous helpers
2273 ---------------------------------------------------------------------------*/
2274
2275 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2276
2277 bool
2278 is_ctrl_stmt (gimple t)
2279 {
2280   switch (gimple_code (t))
2281     {
2282     case GIMPLE_COND:
2283     case GIMPLE_SWITCH:
2284     case GIMPLE_GOTO:
2285     case GIMPLE_RETURN:
2286     case GIMPLE_RESX:
2287       return true;
2288     default:
2289       return false;
2290     }
2291 }
2292
2293
2294 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2295    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2296
2297 bool
2298 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2299 {
2300   gcc_assert (t);
2301
2302   switch (gimple_code (t))
2303     {
2304     case GIMPLE_CALL:
2305       {
2306         int flags = gimple_call_flags (t);
2307
2308         /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2309            function has nonlocal labels.  */
2310         if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LEAF))
2311             && cfun->has_nonlocal_label)
2312           return true;
2313
2314         /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2315         if (flags & ECF_NORETURN)
2316           return true;
2317
2318         /* TM ending statements have backedges out of the transaction.
2319            Return true so we split the basic block containing them.
2320            Note that the TM_BUILTIN test is merely an optimization.  */
2321         if ((flags & ECF_TM_BUILTIN)
2322             && is_tm_ending_fndecl (gimple_call_fndecl (t)))
2323           return true;
2324
2325         /* BUILT_IN_RETURN call is same as return statement.  */
2326         if (gimple_call_builtin_p (t, BUILT_IN_RETURN))
2327           return true;
2328       }
2329       break;
2330
2331     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
2332       /* EH_DISPATCH branches to the individual catch handlers at
2333          this level of a try or allowed-exceptions region.  It can
2334          fallthru to the next statement as well.  */
2335       return true;
2336
2337     case GIMPLE_ASM:
2338       if (gimple_asm_nlabels (t) > 0)
2339         return true;
2340       break;
2341
2342     CASE_GIMPLE_OMP:
2343       /* OpenMP directives alter control flow.  */
2344       return true;
2345
2346     case GIMPLE_TRANSACTION:
2347       /* A transaction start alters control flow.  */
2348       return true;
2349
2350     default:
2351       break;
2352     }
2353
2354   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2355   return stmt_can_throw_internal (t);
2356 }
2357
2358
2359 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2360
2361 bool
2362 simple_goto_p (gimple t)
2363 {
2364   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2365           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2366 }
2367
2368
2369 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2370    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2371
2372 bool
2373 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2374 {
2375   if (computed_goto_p (t))
2376     return true;
2377   if (is_gimple_call (t))
2378     return (gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label
2379             && !(gimple_call_flags (t) & ECF_LEAF));
2380   return false;
2381 }
2382
2383
2384 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2385    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2386    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2387    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2388    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2389    label.  */
2390
2391 static inline bool
2392 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2393 {
2394   if (stmt == NULL)
2395     return false;
2396
2397   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2398      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2399      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2400   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2401     {
2402       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2403       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2404           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2405         return true;
2406
2407       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2408         {
2409           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2410             return true;
2411
2412           cfg_stats.num_merged_labels++;
2413           return false;
2414         }
2415       else
2416         return true;
2417     }
2418
2419   return false;
2420 }
2421
2422
2423 /* Return true if T should end a basic block.  */
2424
2425 bool
2426 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2427 {
2428   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2429 }
2430
2431 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2432
2433 void
2434 delete_tree_cfg_annotations (void)
2435 {
2436   label_to_block_map = NULL;
2437 }
2438
2439
2440 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2441
2442 gimple
2443 first_stmt (basic_block bb)
2444 {
2445   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2446   gimple stmt = NULL;
2447
2448   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2449     {
2450       gsi_next (&i);
2451       stmt = NULL;
2452     }
2453   return stmt;
2454 }
2455
2456 /* Return the first non-label statement in basic block BB.  */
2457
2458 static gimple
2459 first_non_label_stmt (basic_block bb)
2460 {
2461   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2462   while (!gsi_end_p (i) && gimple_code (gsi_stmt (i)) == GIMPLE_LABEL)
2463     gsi_next (&i);
2464   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2465 }
2466
2467 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2468
2469 gimple
2470 last_stmt (basic_block bb)
2471 {
2472   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2473   gimple stmt = NULL;
2474
2475   while (!gsi_end_p (i) && is_gimple_debug ((stmt = gsi_stmt (i))))
2476     {
2477       gsi_prev (&i);
2478       stmt = NULL;
2479     }
2480   return stmt;
2481 }
2482
2483 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2484    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2485    statement.  */
2486
2487 gimple
2488 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2489 {
2490   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_nondebug_bb (bb);
2491   gimple last, prev;
2492
2493   if (gsi_end_p (i))
2494     return NULL;
2495
2496   last = gsi_stmt (i);
2497   gsi_prev_nondebug (&i);
2498   if (gsi_end_p (i))
2499     return last;
2500
2501   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2502      Everything that might have appeared before should be deleted by
2503      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2504      instead of smashing with build_empty_stmt.
2505
2506      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2507      one executable statement is a label.  */
2508   prev = gsi_stmt (i);
2509   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2510     return last;
2511   else
2512     return NULL;
2513 }
2514
2515 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2516
2517 static void
2518 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2519 {
2520   edge_var_map_vector v;
2521   edge_var_map *vm;
2522   int i;
2523   gimple_stmt_iterator phis;
2524
2525   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2526   if (!v)
2527     return;
2528
2529   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2530        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2531        i++, gsi_next (&phis))
2532     {
2533       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2534       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2535       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2536
2537       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2538
2539       add_phi_arg (phi, arg, new_edge, redirect_edge_var_map_location (vm));
2540     }
2541
2542   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2543 }
2544
2545 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2546    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2547    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2548    at debugging dumps.  */
2549
2550 static basic_block
2551 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2552 {
2553   basic_block dest = edge_in->dest;
2554   basic_block dest_prev = dest->prev_bb;
2555
2556   if (dest_prev)
2557     {
2558       edge e = find_edge (dest_prev, dest);
2559       if (e && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
2560         return edge_in->src;
2561     }
2562   return dest_prev;
2563 }
2564
2565 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2566    Abort on abnormal edges.  */
2567
2568 static basic_block
2569 gimple_split_edge (edge edge_in)
2570 {
2571   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2572   edge new_edge, e;
2573
2574   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2575   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2576
2577   dest = edge_in->dest;
2578
2579   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2580
2581   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2582   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2583   new_bb->count = edge_in->count;
2584   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2585   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2586   new_edge->count = edge_in->count;
2587
2588   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2589   gcc_assert (e == edge_in);
2590   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2591
2592   return new_bb;
2593 }
2594
2595
2596 /* Verify properties of the address expression T with base object BASE.  */
2597
2598 static tree
2599 verify_address (tree t, tree base)
2600 {
2601   bool old_constant;
2602   bool old_side_effects;
2603   bool new_constant;
2604   bool new_side_effects;
2605
2606   old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2607   old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2608
2609   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2610   new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2611   new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2612
2613   if (old_constant != new_constant)
2614     {
2615       error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2616       return t;
2617     }
2618   if (old_side_effects != new_side_effects)
2619     {
2620       error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2621       return t;
2622     }
2623
2624   if (!(TREE_CODE (base) == VAR_DECL
2625         || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
2626         || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL))
2627     return NULL_TREE;
2628
2629   if (DECL_GIMPLE_REG_P (base))
2630     {
2631       error ("DECL_GIMPLE_REG_P set on a variable with address taken");
2632       return base;
2633     }
2634
2635   return NULL_TREE;
2636 }
2637
2638 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2639    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2640    inside a PHI node.  */
2641
2642 static tree
2643 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2644 {
2645   tree t = *tp, x;
2646
2647   if (TYPE_P (t))
2648     *walk_subtrees = 0;
2649
2650   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2651 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2652   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2653        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2654
2655   switch (TREE_CODE (t))
2656     {
2657     case SSA_NAME:
2658       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2659         {
2660           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2661           return *tp;
2662         }
2663       break;
2664
2665     case INDIRECT_REF:
2666       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
2667       return t;
2668
2669     case MEM_REF:
2670       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2671       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (x))
2672           || !is_gimple_mem_ref_addr (x))
2673         {
2674           error ("invalid first operand of MEM_REF");
2675           return x;
2676         }
2677       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 1)) != INTEGER_CST
2678           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2679         {
2680           error ("invalid offset operand of MEM_REF");
2681           return TREE_OPERAND (t, 1);
2682         }
2683       if (TREE_CODE (x) == ADDR_EXPR
2684           && (x = verify_address (x, TREE_OPERAND (x, 0))))
2685         return x;
2686       *walk_subtrees = 0;
2687       break;
2688
2689     case ASSERT_EXPR:
2690       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2691       if (x == boolean_false_node)
2692         {
2693           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2694           return *tp;
2695         }
2696       break;
2697
2698     case MODIFY_EXPR:
2699       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples");
2700       return *tp;
2701
2702     case ADDR_EXPR:
2703       {
2704         tree tem;
2705
2706         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2707
2708         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2709            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2710            addressable.  */
2711         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2712              handled_component_p (x);
2713              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2714           ;
2715
2716         if ((tem = verify_address (t, x)))
2717           return tem;
2718
2719         if (!(TREE_CODE (x) == VAR_DECL
2720               || TREE_CODE (x) == PARM_DECL
2721               || TREE_CODE (x) == RESULT_DECL))
2722           return NULL;
2723
2724         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2725           {
2726             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2727             return x;
2728           }
2729
2730         break;
2731       }
2732
2733     case COND_EXPR:
2734       x = COND_EXPR_COND (t);
2735       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2736         {
2737           error ("non-integral used in condition");
2738           return x;
2739         }
2740       if (!is_gimple_condexpr (x))
2741         {
2742           error ("invalid conditional operand");
2743           return x;
2744         }
2745       break;
2746
2747     case NON_LVALUE_EXPR:
2748     case TRUTH_NOT_EXPR:
2749       gcc_unreachable ();
2750
2751     CASE_CONVERT:
2752     case FIX_TRUNC_EXPR:
2753     case FLOAT_EXPR:
2754     case NEGATE_EXPR:
2755     case ABS_EXPR:
2756     case BIT_NOT_EXPR:
2757       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2758       break;
2759
2760     case REALPART_EXPR:
2761     case IMAGPART_EXPR:
2762     case COMPONENT_REF:
2763     case ARRAY_REF:
2764     case ARRAY_RANGE_REF:
2765     case BIT_FIELD_REF:
2766     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2767       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2768          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2769          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2770          the subtrees.  */
2771       while (handled_component_p (t))
2772         {
2773           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2774             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2775           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2776                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2777             {
2778               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2779               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2780                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2781               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2782                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2783             }
2784           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2785             {
2786               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2787                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2788                 {
2789                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2790                   return t;
2791                 }
2792               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2793                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2794                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2795                 {
2796                   error ("integral result type precision does not match "
2797                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2798                   return t;
2799                 }
2800               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2801                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2802                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2803                 {
2804                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2805                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2806                   return t;
2807                 }
2808             }
2809
2810           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2811         }
2812
2813       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2814         {
2815           error ("invalid reference prefix");
2816           return t;
2817         }
2818       *walk_subtrees = 0;
2819       break;
2820     case PLUS_EXPR:
2821     case MINUS_EXPR:
2822       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2823          POINTER_PLUS_EXPR. */
2824       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2825         {
2826           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2827           return t;
2828         }
2829       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2830       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2831       break;
2832
2833     case POINTER_PLUS_EXPR:
2834       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2835       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2836         {
2837           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2838           return t;
2839         }
2840       /* Check to make sure the second operand is a ptrofftype.  */
2841       if (!ptrofftype_p (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2842         {
2843           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2844                  "integer type of appropriate width");
2845           return t;
2846         }
2847       /* FALLTHROUGH */
2848     case LT_EXPR:
2849     case LE_EXPR:
2850     case GT_EXPR:
2851     case GE_EXPR:
2852     case EQ_EXPR:
2853     case NE_EXPR:
2854     case UNORDERED_EXPR:
2855     case ORDERED_EXPR:
2856     case UNLT_EXPR:
2857     case UNLE_EXPR:
2858     case UNGT_EXPR:
2859     case UNGE_EXPR:
2860     case UNEQ_EXPR:
2861     case LTGT_EXPR:
2862     case MULT_EXPR:
2863     case TRUNC_DIV_EXPR:
2864     case CEIL_DIV_EXPR:
2865     case FLOOR_DIV_EXPR:
2866     case ROUND_DIV_EXPR:
2867     case TRUNC_MOD_EXPR:
2868     case CEIL_MOD_EXPR:
2869     case FLOOR_MOD_EXPR:
2870     case ROUND_MOD_EXPR:
2871     case RDIV_EXPR:
2872     case EXACT_DIV_EXPR:
2873     case MIN_EXPR:
2874     case MAX_EXPR:
2875     case LSHIFT_EXPR:
2876     case RSHIFT_EXPR:
2877     case LROTATE_EXPR:
2878     case RROTATE_EXPR:
2879     case BIT_IOR_EXPR:
2880     case BIT_XOR_EXPR:
2881     case BIT_AND_EXPR:
2882       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2883       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2884       break;
2885
2886     case CONSTRUCTOR:
2887       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
2888         *walk_subtrees = 0;
2889       break;
2890
2891     case CASE_LABEL_EXPR:
2892       if (CASE_CHAIN (t))
2893         {
2894           error ("invalid CASE_CHAIN");
2895           return t;
2896         }
2897       break;
2898
2899     default:
2900       break;
2901     }
2902   return NULL;
2903
2904 #undef CHECK_OP
2905 }
2906
2907
2908 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
2909    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
2910
2911 static bool
2912 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
2913 {
2914   tree op;
2915
2916   if (is_gimple_id (expr))
2917     return false;
2918
2919   if (TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF
2920       && TREE_CODE (expr) != MEM_REF)
2921     {
2922       error ("invalid expression for min lvalue");
2923       return true;
2924     }
2925
2926   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
2927   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
2928     return false;
2929
2930   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2931   if (!is_gimple_val (op))
2932     {
2933       error ("invalid operand in indirect reference");
2934       debug_generic_stmt (op);
2935       return true;
2936     }
2937   /* Memory references now generally can involve a value conversion.  */
2938
2939   return false;
2940 }
2941
2942 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  If
2943    REQUIRE_LVALUE is true verifies it is an lvalue.  Returns true
2944    if there is an error, otherwise false.  */
2945
2946 static bool
2947 verify_types_in_gimple_reference (tree expr, bool require_lvalue)
2948 {
2949   while (handled_component_p (expr))
2950     {
2951       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
2952
2953       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2954           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
2955         {
2956           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
2957               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
2958                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
2959               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
2960                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
2961             {
2962               error ("invalid operands to array reference");
2963               debug_generic_stmt (expr);
2964               return true;
2965             }
2966         }
2967
2968       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
2969       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
2970           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2971                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2972         {
2973           error ("type mismatch in array reference");
2974           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2975           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2976           return true;
2977         }
2978       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
2979           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
2980                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2981         {
2982           error ("type mismatch in array range reference");
2983           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
2984           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2985           return true;
2986         }
2987
2988       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
2989            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
2990           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
2991                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
2992         {
2993           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
2994           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
2995           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
2996           return true;
2997         }
2998
2999       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3000           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3001                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3002         {
3003           error ("type mismatch in component reference");
3004           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3005           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
3006           return true;
3007         }
3008
3009       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
3010         {
3011           /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here too, we only check
3012              that their operand is not an SSA name or an invariant when
3013              requiring an lvalue (this usually means there is a SRA or IPA-SRA
3014              bug).  Otherwise there is nothing to verify, gross mismatches at
3015              most invoke undefined behavior.  */
3016           if (require_lvalue
3017               && (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3018                   || is_gimple_min_invariant (op)))
3019             {
3020               error ("conversion of an SSA_NAME on the left hand side");
3021               debug_generic_stmt (expr);
3022               return true;
3023             }
3024           else if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
3025                    && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (expr)) != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
3026             {
3027               error ("conversion of register to a different size");
3028               debug_generic_stmt (expr);
3029               return true;
3030             }
3031           else if (!handled_component_p (op))
3032             return false;
3033         }
3034
3035       expr = op;
3036     }
3037
3038   if (TREE_CODE (expr) == MEM_REF)
3039     {
3040       if (!is_gimple_mem_ref_addr (TREE_OPERAND (expr, 0)))
3041         {
3042           error ("invalid address operand in MEM_REF");
3043           debug_generic_stmt (expr);
3044           return true;
3045         }
3046       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) != INTEGER_CST
3047           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3048         {
3049           error ("invalid offset operand in MEM_REF");
3050           debug_generic_stmt (expr);
3051           return true;
3052         }
3053     }
3054   else if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
3055     {
3056       if (!TMR_BASE (expr)
3057           || !is_gimple_mem_ref_addr (TMR_BASE (expr)))
3058         {
3059           error ("invalid address operand in TARGET_MEM_REF");
3060           return true;
3061         }
3062       if (!TMR_OFFSET (expr)
3063           || TREE_CODE (TMR_OFFSET (expr)) != INTEGER_CST
3064           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TMR_OFFSET (expr))))
3065         {
3066           error ("invalid offset operand in TARGET_MEM_REF");
3067           debug_generic_stmt (expr);
3068           return true;
3069         }
3070     }
3071
3072   return ((require_lvalue || !is_gimple_min_invariant (expr))
3073           && verify_types_in_gimple_min_lval (expr));
3074 }
3075
3076 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3077    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3078
3079 static bool
3080 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3081 {
3082   tree src;
3083
3084   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3085     return true;
3086
3087   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3088     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3089       return true;
3090
3091   return false;
3092 }
3093
3094 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3095    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3096
3097 static bool
3098 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3099 {
3100   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3101           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3102               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3103               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3104 }
3105
3106 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3107    is a problem, otherwise false.  */
3108
3109 static bool
3110 verify_gimple_call (gimple stmt)
3111 {
3112   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3113   tree fntype, fndecl;
3114   unsigned i;
3115
3116   if (gimple_call_internal_p (stmt))
3117     {
3118       if (fn)
3119         {
3120           error ("gimple call has two targets");
3121           debug_generic_stmt (fn);
3122           return true;
3123         }
3124     }
3125   else
3126     {
3127       if (!fn)
3128         {
3129           error ("gimple call has no target");
3130           return true;
3131         }
3132     }
3133
3134   if (fn && !is_gimple_call_addr (fn))
3135     {
3136       error ("invalid function in gimple call");
3137       debug_generic_stmt (fn);
3138       return true;
3139     }
3140
3141   if (fn
3142       && (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fn))
3143           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3144               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE)))
3145     {
3146       error ("non-function in gimple call");
3147       return true;
3148     }
3149
3150    fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
3151    if (fndecl
3152        && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
3153        && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (fndecl)
3154        && !DECL_PURE_P (fndecl)
3155        && !TREE_READONLY (fndecl))
3156      {
3157        error ("invalid pure const state for function");
3158        return true;
3159      }
3160
3161   if (gimple_call_lhs (stmt)
3162       && (!is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt))
3163           || verify_types_in_gimple_reference (gimple_call_lhs (stmt), true)))
3164     {
3165       error ("invalid LHS in gimple call");
3166       return true;
3167     }
3168
3169   if (gimple_call_lhs (stmt) && gimple_call_noreturn_p (stmt))
3170     {
3171       error ("LHS in noreturn call");
3172       return true;
3173     }
3174
3175   fntype = gimple_call_fntype (stmt);
3176   if (fntype
3177       && gimple_call_lhs (stmt)
3178       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3179                                      TREE_TYPE (fntype))
3180       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3181          void * call results.
3182          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3183          returning java.lang.Object.
3184          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3185       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3186            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3187     {
3188       error ("invalid conversion in gimple call");
3189       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3190       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3191       return true;
3192     }
3193
3194   if (gimple_call_chain (stmt)
3195       && !is_gimple_val (gimple_call_chain (stmt)))
3196     {
3197       error ("invalid static chain in gimple call");
3198       debug_generic_stmt (gimple_call_chain (stmt));
3199       return true;
3200     }
3201
3202   /* If there is a static chain argument, this should not be an indirect
3203      call, and the decl should have DECL_STATIC_CHAIN set.  */
3204   if (gimple_call_chain (stmt))
3205     {
3206       if (!gimple_call_fndecl (stmt))
3207         {
3208           error ("static chain in indirect gimple call");
3209           return true;
3210         }
3211       fn = TREE_OPERAND (fn, 0);
3212
3213       if (!DECL_STATIC_CHAIN (fn))
3214         {
3215           error ("static chain with function that doesn%'t use one");
3216           return true;
3217         }
3218     }
3219
3220   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3221      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3222      leave the call arguments mostly unverified.  Once we gimplify
3223      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3224
3225   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3226     {
3227       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3228       if ((is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3229            && !is_gimple_val (arg))
3230           || (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (arg))
3231               && !is_gimple_lvalue (arg)))
3232         {
3233           error ("invalid argument to gimple call");
3234           debug_generic_expr (arg);
3235           return true;
3236         }
3237     }
3238
3239   return false;
3240 }
3241
3242 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3243    the operands OP0 and OP1.  */
3244
3245 static bool
3246 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3247 {
3248   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3249   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3250
3251   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3252     {
3253       error ("invalid operands in gimple comparison");
3254       return true;
3255     }
3256
3257   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3258      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3259      we require that either the first operand is trivially
3260      convertible into the second, or the other way around.
3261      Because we special-case pointers to void we allow
3262      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3263   if (!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3264       && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3265       && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3266           || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3267           || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3268     {
3269       error ("mismatching comparison operand types");
3270       debug_generic_expr (op0_type);
3271       debug_generic_expr (op1_type);
3272       return true;
3273     }
3274
3275   /* The resulting type of a comparison may be an effective boolean type.  */
3276   if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
3277       && (TREE_CODE (type) == BOOLEAN_TYPE
3278           || TYPE_PRECISION (type) == 1))
3279     ;
3280   /* Or an integer vector type with the same size and element count
3281      as the comparison operand types.  */
3282   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
3283            && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == INTEGER_TYPE)
3284     {
3285       if (TREE_CODE (op0_type) != VECTOR_TYPE
3286           || TREE_CODE (op1_type) != VECTOR_TYPE)
3287         {
3288           error ("non-vector operands in vector comparison");
3289           debug_generic_expr (op0_type);
3290           debug_generic_expr (op1_type);
3291           return true;
3292         }
3293
3294       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (op0_type)
3295           || (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)))
3296               != GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (op0_type)))))
3297         {
3298           error ("invalid vector comparison resulting type");
3299           debug_generic_expr (type);
3300           return true;
3301         }
3302     }
3303   else
3304     {
3305       error ("bogus comparison result type");
3306       debug_generic_expr (type);
3307       return true;
3308     }
3309
3310   return false;
3311 }
3312
3313 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3314    Returns true if anything is wrong.  */
3315
3316 static bool
3317 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3318 {
3319   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3320   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3321   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3322   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3323   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3324
3325   if (!is_gimple_reg (lhs))
3326     {
3327       error ("non-register as LHS of unary operation");
3328       return true;
3329     }
3330
3331   if (!is_gimple_val (rhs1))
3332     {
3333       error ("invalid operand in unary operation");
3334       return true;
3335     }
3336
3337   /* First handle conversions.  */
3338   switch (rhs_code)
3339     {
3340     CASE_CONVERT:
3341       {
3342         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3343            there is no sign or zero extension involved.
3344            For targets were the precision of ptrofftype doesn't match that
3345            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3346            to ptrofftype.  */
3347         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3348              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3349              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3350                  || ptrofftype_p (rhs1_type)))
3351             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3352                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3353                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3354                     || ptrofftype_p (sizetype))))
3355           return false;
3356
3357         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3358         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3359              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3360             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3361                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3362           return false;
3363
3364         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3365            same kind.  */
3366         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3367           {
3368             error ("invalid types in nop conversion");
3369             debug_generic_expr (lhs_type);
3370             debug_generic_expr (rhs1_type);
3371             return true;
3372           }
3373
3374         return false;
3375       }
3376
3377     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3378       {
3379         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type) || !POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3380             || (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (rhs1_type))
3381                 == TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (lhs_type))))
3382           {
3383             error ("invalid types in address space conversion");
3384             debug_generic_expr (lhs_type);
3385             debug_generic_expr (rhs1_type);
3386             return true;
3387           }
3388
3389         return false;
3390       }
3391
3392     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3393       {
3394         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3395             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3396           {
3397             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3398             debug_generic_expr (lhs_type);
3399             debug_generic_expr (rhs1_type);
3400             return true;
3401           }
3402
3403         return false;
3404       }
3405
3406     case FLOAT_EXPR:
3407       {
3408         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3409             && (!VECTOR_INTEGER_TYPE_P (rhs1_type)
3410                 || !VECTOR_FLOAT_TYPE_P(lhs_type)))
3411           {
3412             error ("invalid types in conversion to floating point");
3413             debug_generic_expr (lhs_type);
3414             debug_generic_expr (rhs1_type);
3415             return true;
3416           }
3417
3418         return false;
3419       }
3420
3421     case FIX_TRUNC_EXPR:
3422       {
3423         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3424             && (!VECTOR_INTEGER_TYPE_P (lhs_type)
3425                 || !VECTOR_FLOAT_TYPE_P(rhs1_type)))
3426           {
3427             error ("invalid types in conversion to integer");
3428             debug_generic_expr (lhs_type);
3429             debug_generic_expr (rhs1_type);
3430             return true;
3431           }
3432
3433         return false;
3434       }
3435
3436     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3437     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3438     case REDUC_MAX_EXPR:
3439     case REDUC_MIN_EXPR:
3440     case REDUC_PLUS_EXPR:
3441     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3442     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3443       /* FIXME.  */
3444       return false;
3445
3446     case NEGATE_EXPR:
3447     case ABS_EXPR:
3448     case BIT_NOT_EXPR:
3449     case PAREN_EXPR:
3450     case NON_LVALUE_EXPR:
3451     case CONJ_EXPR:
3452       break;
3453
3454     default:
3455       gcc_unreachable ();
3456     }
3457
3458   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3459   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3460     {
3461       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3462       debug_generic_expr (lhs_type);
3463       debug_generic_expr (rhs1_type);
3464       return true;
3465     }
3466
3467   return false;
3468 }
3469
3470 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3471    Returns true if anything is wrong.  */
3472
3473 static bool
3474 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3475 {
3476   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3477   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3478   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3479   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3480   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3481   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3482   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3483
3484   if (!is_gimple_reg (lhs))
3485     {
3486       error ("non-register as LHS of binary operation");
3487       return true;
3488     }
3489
3490   if (!is_gimple_val (rhs1)
3491       || !is_gimple_val (rhs2))
3492     {
3493       error ("invalid operands in binary operation");
3494       return true;
3495     }
3496
3497   /* First handle operations that involve different types.  */
3498   switch (rhs_code)
3499     {
3500     case COMPLEX_EXPR:
3501       {
3502         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3503             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3504                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3505             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3506                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3507           {
3508             error ("type mismatch in complex expression");
3509             debug_generic_expr (lhs_type);
3510             debug_generic_expr (rhs1_type);
3511             debug_generic_expr (rhs2_type);
3512             return true;
3513           }
3514
3515         return false;
3516       }
3517
3518     case LSHIFT_EXPR:
3519     case RSHIFT_EXPR:
3520     case LROTATE_EXPR:
3521     case RROTATE_EXPR:
3522       {
3523         /* Shifts and rotates are ok on integral types, fixed point
3524            types and integer vector types.  */
3525         if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3526              && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3527              && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3528                   && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3529             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3530                 /* Vector shifts of vectors are also ok.  */
3531                 && !(TREE_CODE (rhs1_type) == VECTOR_TYPE
3532                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3533                      && TREE_CODE (rhs2_type) == VECTOR_TYPE
3534                      && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3535             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3536           {
3537             error ("type mismatch in shift expression");
3538             debug_generic_expr (lhs_type);
3539             debug_generic_expr (rhs1_type);
3540             debug_generic_expr (rhs2_type);
3541             return true;
3542           }
3543
3544         return false;
3545       }
3546
3547     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3548     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3549       {
3550         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3551             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3552                  || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3553                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3554                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3555             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3556                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3557                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3558             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3559           {
3560             error ("type mismatch in vector shift expression");
3561             debug_generic_expr (lhs_type);
3562             debug_generic_expr (rhs1_type);
3563             debug_generic_expr (rhs2_type);
3564             return true;
3565           }
3566         /* For shifting a vector of non-integral components we
3567            only allow shifting by a constant multiple of the element size.  */
3568         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3569             && (TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3570                 || !div_if_zero_remainder (EXACT_DIV_EXPR, rhs2,
3571                                            TYPE_SIZE (TREE_TYPE (rhs1_type)))))
3572           {
3573             error ("non-element sized vector shift of floating point vector");
3574             return true;
3575           }
3576
3577         return false;
3578       }
3579
3580     case WIDEN_LSHIFT_EXPR:
3581       {
3582         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3583             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3584             || TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3585             || (2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type)))
3586           {
3587             error ("type mismatch in widening vector shift expression");
3588             debug_generic_expr (lhs_type);
3589             debug_generic_expr (rhs1_type);
3590             debug_generic_expr (rhs2_type);
3591             return true;
3592           }
3593
3594         return false;
3595       }
3596
3597     case VEC_WIDEN_LSHIFT_HI_EXPR:
3598     case VEC_WIDEN_LSHIFT_LO_EXPR:
3599       {
3600         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3601             || TREE_CODE (lhs_type) != VECTOR_TYPE
3602             || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3603             || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type))
3604             || TREE_CODE (rhs2) != INTEGER_CST
3605             || (2 * TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (rhs1_type))
3606                 > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (lhs_type))))
3607           {
3608             error ("type mismatch in widening vector shift expression");
3609             debug_generic_expr (lhs_type);
3610             debug_generic_expr (rhs1_type);
3611             debug_generic_expr (rhs2_type);
3612             return true;
3613           }
3614
3615         return false;
3616       }
3617
3618     case PLUS_EXPR:
3619     case MINUS_EXPR:
3620       {
3621         /* We use regular PLUS_EXPR and MINUS_EXPR for vectors.
3622            ???  This just makes the checker happy and may not be what is
3623            intended.  */
3624         if (TREE_CODE (lhs_type) == VECTOR_TYPE
3625             && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs_type)))
3626           {
3627             if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3628                 || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE)
3629               {
3630                 error ("invalid non-vector operands to vector valued plus");
3631                 return true;
3632               }
3633             lhs_type = TREE_TYPE (lhs_type);
3634             rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1_type);
3635             rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2_type);
3636             /* PLUS_EXPR is commutative, so we might end up canonicalizing
3637                the pointer to 2nd place.  */
3638             if (POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3639               {
3640                 tree tem = rhs1_type;
3641                 rhs1_type = rhs2_type;
3642                 rhs2_type = tem;
3643               }
3644             goto do_pointer_plus_expr_check;
3645           }
3646         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3647             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3648             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3649           {
3650             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3651             return true;
3652           }
3653
3654         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3655         break;
3656       }
3657
3658     case POINTER_PLUS_EXPR:
3659       {
3660 do_pointer_plus_expr_check:
3661         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3662             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3663             || !ptrofftype_p (rhs2_type))
3664           {
3665             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3666             debug_generic_stmt (lhs_type);
3667             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3668             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3669             return true;
3670           }
3671
3672         return false;
3673       }
3674
3675     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3676     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3677     case TRUTH_AND_EXPR:
3678     case TRUTH_OR_EXPR:
3679     case TRUTH_XOR_EXPR:
3680
3681       gcc_unreachable ();
3682
3683     case LT_EXPR:
3684     case LE_EXPR:
3685     case GT_EXPR:
3686     case GE_EXPR:
3687     case EQ_EXPR:
3688     case NE_EXPR:
3689     case UNORDERED_EXPR:
3690     case ORDERED_EXPR:
3691     case UNLT_EXPR:
3692     case UNLE_EXPR:
3693     case UNGT_EXPR:
3694     case UNGE_EXPR:
3695     case UNEQ_EXPR:
3696     case LTGT_EXPR:
3697       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3698          connected to the operand types.  */
3699       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3700
3701     case WIDEN_MULT_EXPR:
3702       if (TREE_CODE (lhs_type) != INTEGER_TYPE)
3703         return true;
3704       return ((2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type))
3705               || (TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type)));
3706
3707     case WIDEN_SUM_EXPR:
3708     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3709     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3710     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3711     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3712     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3713     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3714     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3715     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3716     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3717       /* FIXME.  */
3718       return false;
3719
3720     case MULT_EXPR:
3721     case TRUNC_DIV_EXPR:
3722     case CEIL_DIV_EXPR:
3723     case FLOOR_DIV_EXPR:
3724     case ROUND_DIV_EXPR:
3725     case TRUNC_MOD_EXPR:
3726     case CEIL_MOD_EXPR:
3727     case FLOOR_MOD_EXPR:
3728     case ROUND_MOD_EXPR:
3729     case RDIV_EXPR:
3730     case EXACT_DIV_EXPR:
3731     case MIN_EXPR:
3732     case MAX_EXPR:
3733     case BIT_IOR_EXPR:
3734     case BIT_XOR_EXPR:
3735     case BIT_AND_EXPR:
3736       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3737       break;
3738
3739     default:
3740       gcc_unreachable ();
3741     }
3742
3743   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3744       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3745     {
3746       error ("type mismatch in binary expression");
3747       debug_generic_stmt (lhs_type);
3748       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3749       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3750       return true;
3751     }
3752
3753   return false;
3754 }
3755
3756 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a ternary rhs.
3757    Returns true if anything is wrong.  */
3758
3759 static bool
3760 verify_gimple_assign_ternary (gimple stmt)
3761 {
3762   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3763   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3764   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3765   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3766   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3767   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3768   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3769   tree rhs3 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
3770   tree rhs3_type = TREE_TYPE (rhs3);
3771
3772   if (!is_gimple_reg (lhs))
3773     {
3774       error ("non-register as LHS of ternary operation");
3775       return true;
3776     }
3777
3778   if (((rhs_code == VEC_COND_EXPR || rhs_code == COND_EXPR)
3779        ? !is_gimple_condexpr (rhs1) : !is_gimple_val (rhs1))
3780       || !is_gimple_val (rhs2)
3781       || !is_gimple_val (rhs3))
3782     {
3783       error ("invalid operands in ternary operation");
3784       return true;
3785     }
3786
3787   /* First handle operations that involve different types.  */
3788   switch (rhs_code)
3789     {
3790     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3791     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3792       if ((!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3793            && !FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type))
3794           || !useless_type_conversion_p (rhs1_type, rhs2_type)
3795           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type)
3796           || 2 * TYPE_PRECISION (rhs1_type) > TYPE_PRECISION (lhs_type)
3797           || TYPE_PRECISION (rhs1_type) != TYPE_PRECISION (rhs2_type))
3798         {
3799           error ("type mismatch in widening multiply-accumulate expression");
3800           debug_generic_expr (lhs_type);
3801           debug_generic_expr (rhs1_type);
3802           debug_generic_expr (rhs2_type);
3803           debug_generic_expr (rhs3_type);
3804           return true;
3805         }
3806       break;
3807
3808     case FMA_EXPR:
3809       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3810           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3811           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3812         {
3813           error ("type mismatch in fused multiply-add expression");
3814           debug_generic_expr (lhs_type);
3815           debug_generic_expr (rhs1_type);
3816           debug_generic_expr (rhs2_type);
3817           debug_generic_expr (rhs3_type);
3818           return true;
3819         }
3820       break;
3821
3822     case COND_EXPR:
3823     case VEC_COND_EXPR:
3824       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type)
3825           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs3_type))
3826         {
3827           error ("type mismatch in conditional expression");
3828           debug_generic_expr (lhs_type);
3829           debug_generic_expr (rhs2_type);
3830           debug_generic_expr (rhs3_type);
3831           return true;
3832         }
3833       break;
3834
3835     case VEC_PERM_EXPR:
3836       if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3837           || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3838         {
3839           error ("type mismatch in vector permute expression");
3840           debug_generic_expr (lhs_type);
3841           debug_generic_expr (rhs1_type);
3842           debug_generic_expr (rhs2_type);
3843           debug_generic_expr (rhs3_type);
3844           return true;
3845         }
3846
3847       if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3848           || TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3849           || TREE_CODE (rhs3_type) != VECTOR_TYPE)
3850         {
3851           error ("vector types expected in vector permute expression");
3852           debug_generic_expr (lhs_type);
3853           debug_generic_expr (rhs1_type);
3854           debug_generic_expr (rhs2_type);
3855           debug_generic_expr (rhs3_type);
3856           return true;
3857         }
3858
3859       if (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs1_type) != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs2_type)
3860           || TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs2_type)
3861              != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs3_type)
3862           || TYPE_VECTOR_SUBPARTS (rhs3_type)
3863              != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (lhs_type))
3864         {
3865           error ("vectors with different element number found "
3866                  "in vector permute expression");
3867           debug_generic_expr (lhs_type);
3868           debug_generic_expr (rhs1_type);
3869           debug_generic_expr (rhs2_type);
3870           debug_generic_expr (rhs3_type);
3871           return true;
3872         }
3873
3874       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs3_type)) != INTEGER_TYPE
3875           || GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (rhs3_type)))
3876              != GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (rhs1_type))))
3877         {
3878           error ("invalid mask type in vector permute expression");
3879           debug_generic_expr (lhs_type);
3880           debug_generic_expr (rhs1_type);
3881           debug_generic_expr (rhs2_type);
3882           debug_generic_expr (rhs3_type);
3883           return true;
3884         }
3885
3886       return false;
3887
3888     case DOT_PROD_EXPR:
3889     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3890       /* FIXME.  */
3891       return false;
3892
3893     default:
3894       gcc_unreachable ();
3895     }
3896   return false;
3897 }
3898
3899 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3900    Returns true if anything is wrong.  */
3901
3902 static bool
3903 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3904 {
3905   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3906   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3907   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3908   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3909   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3910   bool res = false;
3911
3912   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3913     {
3914       error ("non-trivial conversion at assignment");
3915       debug_generic_expr (lhs_type);
3916       debug_generic_expr (rhs1_type);
3917       return true;
3918     }
3919
3920   if (handled_component_p (lhs))
3921     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs, true);
3922
3923   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3924   switch (rhs_code)
3925     {
3926     case ADDR_EXPR:
3927       {
3928         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3929         if (!is_gimple_addressable (op))
3930           {
3931             error ("invalid operand in unary expression");
3932             return true;
3933           }
3934
3935         /* Technically there is no longer a need for matching types, but
3936            gimple hygiene asks for this check.  In LTO we can end up
3937            combining incompatible units and thus end up with addresses
3938            of globals that change their type to a common one.  */
3939         if (!in_lto_p
3940             && !types_compatible_p (TREE_TYPE (op),
3941                                     TREE_TYPE (TREE_TYPE (rhs1)))
3942             && !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs1),
3943                                                           TREE_TYPE (op)))
3944           {
3945             error ("type mismatch in address expression");
3946             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (rhs1));
3947             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3948             return true;
3949           }
3950
3951         return verify_types_in_gimple_reference (op, true);
3952       }
3953
3954     /* tcc_reference  */
3955     case INDIRECT_REF:
3956       error ("INDIRECT_REF in gimple IL");
3957       return true;
3958
3959     case COMPONENT_REF:
3960     case BIT_FIELD_REF:
3961     case ARRAY_REF:
3962     case ARRAY_RANGE_REF:
3963     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3964     case REALPART_EXPR:
3965     case IMAGPART_EXPR:
3966     case TARGET_MEM_REF:
3967     case MEM_REF:
3968       if (!is_gimple_reg (lhs)
3969           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3970         {
3971           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3972           debug_generic_stmt (lhs);
3973           debug_generic_stmt (rhs1);
3974           return true;
3975         }
3976       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1, false);
3977
3978     /* tcc_constant  */
3979     case SSA_NAME:
3980     case INTEGER_CST:
3981     case REAL_CST:
3982     case FIXED_CST:
3983     case COMPLEX_CST:
3984     case VECTOR_CST:
3985     case STRING_CST:
3986       return res;
3987
3988     /* tcc_declaration  */
3989     case CONST_DECL:
3990       return res;
3991     case VAR_DECL:
3992     case PARM_DECL:
3993       if (!is_gimple_reg (lhs)
3994           && !is_gimple_reg (rhs1)
3995           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3996         {
3997           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3998           debug_generic_stmt (lhs);
3999           debug_generic_stmt (rhs1);
4000           return true;
4001         }
4002       return res;
4003
4004     case CONSTRUCTOR:
4005     case OBJ_TYPE_REF:
4006     case ASSERT_EXPR:
4007     case WITH_SIZE_EXPR:
4008       /* FIXME.  */
4009       return res;
4010
4011     default:;
4012     }
4013
4014   return res;
4015 }
4016
4017 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
4018    is a problem, otherwise false.  */
4019
4020 static bool
4021 verify_gimple_assign (gimple stmt)
4022 {
4023   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
4024     {
4025     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
4026       return verify_gimple_assign_single (stmt);
4027
4028     case GIMPLE_UNARY_RHS:
4029       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
4030
4031     case GIMPLE_BINARY_RHS:
4032       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
4033
4034     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
4035       return verify_gimple_assign_ternary (stmt);
4036
4037     default:
4038       gcc_unreachable ();
4039     }
4040 }
4041
4042 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
4043    is a problem, otherwise false.  */
4044
4045 static bool
4046 verify_gimple_return (gimple stmt)
4047 {
4048   tree op = gimple_return_retval (stmt);
4049   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
4050
4051   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
4052      return values from the original source.  */
4053   if (op == NULL)
4054     return false;
4055
4056   if (!is_gimple_val (op)
4057       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
4058     {
4059       error ("invalid operand in return statement");
4060       debug_generic_stmt (op);
4061       return true;
4062     }
4063
4064   if ((TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
4065        && DECL_BY_REFERENCE (op))
4066       || (TREE_CODE (op) == SSA_NAME
4067           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (op)) == RESULT_DECL
4068           && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (op))))
4069     op = TREE_TYPE (op);
4070
4071   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op)))
4072     {
4073       error ("invalid conversion in return statement");
4074       debug_generic_stmt (restype);
4075       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
4076       return true;
4077     }
4078
4079   return false;
4080 }
4081
4082
4083 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
4084    is a problem, otherwise false.  */
4085
4086 static bool
4087 verify_gimple_goto (gimple stmt)
4088 {
4089   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
4090
4091   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
4092      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
4093   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
4094       && (!is_gimple_val (dest)
4095           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
4096     {
4097       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
4098       return true;
4099     }
4100
4101   return false;
4102 }
4103
4104 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
4105    is a problem, otherwise false.  */
4106
4107 static bool
4108 verify_gimple_switch (gimple stmt)
4109 {
4110   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
4111     {
4112       error ("invalid operand to switch statement");
4113       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
4114       return true;
4115     }
4116
4117   return false;
4118 }
4119
4120 /* Verify a gimple debug statement STMT.
4121    Returns true if anything is wrong.  */
4122
4123 static bool
4124 verify_gimple_debug (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED)
4125 {
4126   /* There isn't much that could be wrong in a gimple debug stmt.  A
4127      gimple debug bind stmt, for example, maps a tree, that's usually
4128      a VAR_DECL or a PARM_DECL, but that could also be some scalarized
4129      component or member of an aggregate type, to another tree, that
4130      can be an arbitrary expression.  These stmts expand into debug
4131      insns, and are converted to debug notes by var-tracking.c.  */
4132   return false;
4133 }
4134
4135 /* Verify a gimple label statement STMT.
4136    Returns true if anything is wrong.  */
4137
4138 static bool
4139 verify_gimple_label (gimple stmt)
4140 {
4141   tree decl = gimple_label_label (stmt);
4142   int uid;
4143   bool err = false;
4144
4145   if (TREE_CODE (decl) != LABEL_DECL)
4146     return true;
4147
4148   uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4149   if (cfun->cfg
4150       && (uid == -1
4151           || VEC_index (basic_block,
4152                         label_to_block_map, uid) != gimple_bb (stmt)))
4153     {
4154       error ("incorrect entry in label_to_block_map");
4155       err |= true;
4156     }
4157
4158   uid = EH_LANDING_PAD_NR (decl);
4159   if (uid)
4160     {
4161       eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (uid);
4162       if (decl != lp->post_landing_pad)
4163         {
4164           error ("incorrect setting of landing pad number");
4165           err |= true;
4166         }
4167     }
4168
4169   return err;
4170 }
4171
4172 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
4173    error, otherwise false.  */
4174
4175 static bool
4176 verify_gimple_stmt (gimple stmt)
4177 {
4178   switch (gimple_code (stmt))
4179     {
4180     case GIMPLE_ASSIGN:
4181       return verify_gimple_assign (stmt);
4182
4183     case GIMPLE_LABEL:
4184       return verify_gimple_label (stmt);
4185
4186     case GIMPLE_CALL:
4187       return verify_gimple_call (stmt);
4188
4189     case GIMPLE_COND:
4190       if (TREE_CODE_CLASS (gimple_cond_code (stmt)) != tcc_comparison)
4191         {
4192           error ("invalid comparison code in gimple cond");
4193           return true;
4194         }
4195       if (!(!gimple_cond_true_label (stmt)
4196             || TREE_CODE (gimple_cond_true_label (stmt)) == LABEL_DECL)
4197           || !(!gimple_cond_false_label (stmt)
4198                || TREE_CODE (gimple_cond_false_label (stmt)) == LABEL_DECL))
4199         {
4200           error ("invalid labels in gimple cond");
4201           return true;
4202         }
4203           
4204       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
4205                                        gimple_cond_lhs (stmt),
4206                                        gimple_cond_rhs (stmt));
4207
4208     case GIMPLE_GOTO:
4209       return verify_gimple_goto (stmt);
4210
4211     case GIMPLE_SWITCH:
4212       return verify_gimple_switch (stmt);
4213
4214     case GIMPLE_RETURN:
4215       return verify_gimple_return (stmt);
4216
4217     case GIMPLE_ASM:
4218       return false;
4219
4220     case GIMPLE_TRANSACTION:
4221       return verify_gimple_transaction (stmt);
4222
4223     /* Tuples that do not have tree operands.  */
4224     case GIMPLE_NOP:
4225     case GIMPLE_PREDICT:
4226     case GIMPLE_RESX:
4227     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4228     case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
4229       return false;
4230
4231     CASE_GIMPLE_OMP:
4232       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4233          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4234          non-gimple expressions when the main index variable has had
4235          its address taken.  This does not affect the loop itself
4236          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4237          how to setup the parallel iteration.  */
4238       return false;
4239
4240     case GIMPLE_DEBUG:
4241       return verify_gimple_debug (stmt);
4242
4243     default:
4244       gcc_unreachable ();
4245     }
4246 }
4247
4248 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
4249    and false otherwise.  */
4250
4251 static bool
4252 verify_gimple_phi (gimple phi)
4253 {
4254   bool err = false;
4255   unsigned i;
4256   tree phi_result = gimple_phi_result (phi);
4257   bool virtual_p;
4258
4259   if (!phi_result)
4260     {
4261       error ("invalid PHI result");
4262       return true;
4263     }
4264
4265   virtual_p = !is_gimple_reg (phi_result);
4266   if (TREE_CODE (phi_result) != SSA_NAME
4267       || (virtual_p
4268           && SSA_NAME_VAR (phi_result) != gimple_vop (cfun)))
4269     {
4270       error ("invalid PHI result");
4271       err = true;
4272     }
4273
4274   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4275     {
4276       tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4277
4278       if (!t)
4279         {
4280           error ("missing PHI def");
4281           err |= true;
4282           continue;
4283         }
4284       /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4285          are not considered gimple values.  */
4286       else if ((TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4287                 && virtual_p != !is_gimple_reg (t))
4288                || (virtual_p
4289                    && (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4290                        || SSA_NAME_VAR (t) != gimple_vop (cfun)))
4291                || (!virtual_p
4292                    && !is_gimple_val (t)))
4293         {
4294           error ("invalid PHI argument");
4295           debug_generic_expr (t);
4296           err |= true;
4297         }
4298 #ifdef ENABLE_TYPES_CHECKING
4299       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (phi_result), TREE_TYPE (t)))
4300         {
4301           error ("incompatible types in PHI argument %u", i);
4302           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (phi_result));
4303           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (t));
4304           err |= true;
4305         }
4306 #endif
4307     }
4308
4309   return err;
4310 }
4311
4312 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
4313
4314 static bool
4315 verify_gimple_in_seq_2 (gimple_seq stmts)
4316 {
4317   gimple_stmt_iterator ittr;
4318   bool err = false;
4319
4320   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
4321     {
4322       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
4323
4324       switch (gimple_code (stmt))
4325         {
4326         case GIMPLE_BIND:
4327           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
4328           break;
4329
4330         case GIMPLE_TRY:
4331           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
4332           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
4333           break;
4334
4335         case GIMPLE_EH_FILTER:
4336           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
4337           break;
4338
4339         case GIMPLE_EH_ELSE:
4340           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_else_n_body (stmt));
4341           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_eh_else_e_body (stmt));
4342           break;
4343
4344         case GIMPLE_CATCH:
4345           err |= verify_gimple_in_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
4346           break;
4347
4348         case GIMPLE_TRANSACTION:
4349           err |= verify_gimple_transaction (stmt);
4350           break;
4351
4352         default:
4353           {
4354             bool err2 = verify_gimple_stmt (stmt);
4355             if (err2)
4356               debug_gimple_stmt (stmt);
4357             err |= err2;
4358           }
4359         }
4360     }
4361
4362   return err;
4363 }
4364
4365 /* Verify the contents of a GIMPLE_TRANSACTION.  Returns true if there
4366    is a problem, otherwise false.  */
4367
4368 static bool
4369 verify_gimple_transaction (gimple stmt)
4370 {
4371   tree lab = gimple_transaction_label (stmt);
4372   if (lab != NULL && TREE_CODE (lab) != LABEL_DECL)
4373     return true;
4374   return verify_gimple_in_seq_2 (gimple_transaction_body (stmt));
4375 }
4376
4377
4378 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4379
4380 DEBUG_FUNCTION void
4381 verify_gimple_in_seq (gimple_seq stmts)
4382 {
4383   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4384   if (verify_gimple_in_seq_2 (stmts))
4385     internal_error ("verify_gimple failed");
4386   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4387 }
4388
4389 /* Return true when the T can be shared.  */
4390
4391 bool
4392 tree_node_can_be_shared (tree t)
4393 {
4394   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4395       || is_gimple_min_invariant (t)
4396       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4397       || t == error_mark_node
4398       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4399     return true;
4400
4401   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4402     return true;
4403
4404   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4405            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4406          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4407          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4408          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4409     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4410
4411   if (DECL_P (t))
4412     return true;
4413
4414   return false;
4415 }
4416
4417 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4418
4419 static tree
4420 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4421 {
4422   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4423   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4424
4425   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4426     {
4427       *walk_subtrees = false;
4428       return NULL;
4429     }
4430
4431   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4432     return *tp;
4433
4434   return NULL;
4435 }
4436
4437 static bool eh_error_found;
4438 static int
4439 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4440 {
4441   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4442   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4443
4444   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4445     {
4446       error ("dead STMT in EH table");
4447       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4448       eh_error_found = true;
4449     }
4450   return 1;
4451 }
4452
4453 /* Verify the GIMPLE statements in the CFG of FN.  */
4454
4455 DEBUG_FUNCTION void
4456 verify_gimple_in_cfg (struct function *fn)
4457 {
4458   basic_block bb;
4459   bool err = false;
4460   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4461
4462   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4463   visited = pointer_set_create ();
4464   visited_stmts = pointer_set_create ();
4465
4466   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4467     {
4468       gimple_stmt_iterator gsi;
4469
4470       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4471         {
4472           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
4473           bool err2 = false;
4474           unsigned i;
4475
4476           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4477
4478           if (gimple_bb (phi) != bb)
4479             {
4480               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4481               err2 = true;
4482             }
4483
4484           err2 |= verify_gimple_phi (phi);
4485
4486           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4487             {
4488               tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4489               tree addr = walk_tree (&arg, verify_node_sharing, visited, NULL);
4490               if (addr)
4491                 {
4492                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4493                   debug_generic_expr (addr);
4494                   err2 |= true;
4495                 }
4496             }
4497
4498           if (err2)
4499             debug_gimple_stmt (phi);
4500           err |= err2;
4501         }
4502
4503       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4504         {
4505           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4506           bool err2 = false;
4507           struct walk_stmt_info wi;
4508           tree addr;
4509           int lp_nr;
4510
4511           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4512
4513           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4514             {
4515               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4516               err2 = true;
4517             }
4518
4519           err2 |= verify_gimple_stmt (stmt);
4520
4521           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4522           wi.info = (void *) visited;
4523           addr = walk_gimple_op (stmt, verify_node_sharing, &wi);
4524           if (addr)
4525             {
4526               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4527               debug_generic_expr (addr);
4528               err2 |= true;
4529             }
4530
4531           /* ???  Instead of not checking these stmts at all the walker
4532              should know its context via wi.  */
4533           if (!is_gimple_debug (stmt)
4534               && !is_gimple_omp (stmt))
4535             {
4536               memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4537               addr = walk_gimple_op (stmt, verify_expr, &wi);
4538               if (addr)
4539                 {
4540                   debug_generic_expr (addr);
4541                   inform (gimple_location (stmt), "in statement");
4542                   err2 |= true;
4543                 }
4544             }
4545
4546           /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4547              expected that the statement could throw.  Verify that when we
4548              have optimizations that simplify statements such that we prove
4549              that they cannot throw, that we update other data structures
4550              to match.  */
4551           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4552           if (lp_nr != 0)
4553             {
4554               if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4555                 {
4556                   error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4557                   err2 |= true;
4558                 }
4559               else if (lp_nr > 0
4560                        && !gsi_one_before_end_p (gsi)
4561                        && stmt_can_throw_internal (stmt))
4562                 {
4563                   error ("statement marked for throw in middle of block");
4564                   err2 |= true;
4565                 }
4566             }
4567
4568           if (err2)
4569             debug_gimple_stmt (stmt);
4570           err |= err2;
4571         }
4572     }
4573
4574   eh_error_found = false;
4575   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4576     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4577                    verify_eh_throw_stmt_node,
4578                    visited_stmts);
4579
4580   if (err || eh_error_found)
4581     internal_error ("verify_gimple failed");
4582
4583   pointer_set_destroy (visited);
4584   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4585   verify_histograms ();
4586   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4587 }
4588
4589
4590 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4591
4592 static int
4593 gimple_verify_flow_info (void)
4594 {
4595   int err = 0;
4596   basic_block bb;
4597   gimple_stmt_iterator gsi;
4598   gimple stmt;
4599   edge e;
4600   edge_iterator ei;
4601
4602   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4603     {
4604       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4605       err = 1;
4606     }
4607
4608   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4609     {
4610       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4611       err = 1;
4612     }
4613
4614   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4615     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4616       {
4617         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4618         err = 1;
4619       }
4620
4621   FOR_EACH_BB (bb)
4622     {
4623       bool found_ctrl_stmt = false;
4624
4625       stmt = NULL;
4626
4627       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4628       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4629         {
4630           tree label;
4631           gimple prev_stmt = stmt;
4632
4633           stmt = gsi_stmt (gsi);
4634
4635           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4636             break;
4637
4638           label = gimple_label_label (stmt);
4639           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4640             {
4641               error ("nonlocal label ");
4642               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4643               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4644                        bb->index);
4645               err = 1;
4646             }
4647
4648           if (prev_stmt && EH_LANDING_PAD_NR (label) != 0)
4649             {
4650               error ("EH landing pad label ");
4651               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4652               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4653                        bb->index);
4654               err = 1;
4655             }
4656
4657           if (label_to_block (label) != bb)
4658             {
4659               error ("label ");
4660               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4661               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4662                        bb->index);
4663               err = 1;
4664             }
4665
4666           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4667             {
4668               error ("label ");
4669               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4670               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4671                        bb->index);
4672               err = 1;
4673             }
4674         }
4675
4676       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4677       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4678         {
4679           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4680
4681           if (found_ctrl_stmt)
4682             {
4683               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4684                      bb->index);
4685               err = 1;
4686             }
4687
4688           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4689             found_ctrl_stmt = true;
4690
4691           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4692             {
4693               error ("label ");
4694               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4695               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4696               err = 1;
4697             }
4698         }
4699
4700       gsi = gsi_last_bb (bb);
4701       if (gsi_end_p (gsi))
4702         continue;
4703
4704       stmt = gsi_stmt (gsi);
4705
4706       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4707         continue;
4708
4709       err |= verify_eh_edges (stmt);
4710
4711       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4712         {
4713           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4714             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4715               {
4716                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4717                        bb->index);
4718                 err = 1;
4719               }
4720         }
4721
4722       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4723         {
4724           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4725              after anything else but if statement.  */
4726           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4727             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4728               {
4729                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4730                        bb->index);
4731                 err = 1;
4732               }
4733         }
4734
4735       switch (gimple_code (stmt))
4736         {
4737         case GIMPLE_COND:
4738           {
4739             edge true_edge;
4740             edge false_edge;
4741
4742             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4743
4744             if (!true_edge
4745                 || !false_edge
4746                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4747                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4748                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4749                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4750                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4751               {
4752                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4753                        bb->index);
4754                 err = 1;
4755               }
4756           }
4757           break;
4758
4759         case GIMPLE_GOTO:
4760           if (simple_goto_p (stmt))
4761             {
4762               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4763               err = 1;
4764             }
4765           else
4766             {
4767               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4768                  destination blocks have their address taken.  */
4769               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4770                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4771                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4772                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4773                   {
4774                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4775                            bb->index);
4776                     err = 1;
4777                   }
4778             }
4779           break;
4780
4781         case GIMPLE_CALL:
4782           if (!gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_RETURN))
4783             break;
4784           /* ... fallthru ... */
4785         case GIMPLE_RETURN:
4786           if (!single_succ_p (bb)
4787               || (single_succ_edge (bb)->flags
4788                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4789                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4790             {
4791               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4792               err = 1;
4793             }
4794           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4795             {
4796               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4797                      bb->index);
4798               err = 1;
4799             }
4800           break;
4801
4802         case GIMPLE_SWITCH:
4803           {
4804             tree prev;
4805             edge e;
4806             size_t i, n;
4807
4808             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4809
4810             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4811             for (i = 0; i < n; ++i)
4812               {
4813                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4814                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4815                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4816                 label_bb->aux = (void *)1;
4817               }
4818
4819             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4820             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4821             for (i = 1; i < n; ++i)
4822               {
4823                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4824                 if (!CASE_LOW (c))
4825                   {
4826                     error ("found default case not at the start of "
4827                            "case vector");
4828                     err = 1;
4829                     continue;
4830                   }
4831                 if (CASE_LOW (prev)
4832                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4833                   {
4834                     error ("case labels not sorted: ");
4835                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4836                     fprintf (stderr," is greater than ");
4837                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4838                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4839                     err = 1;
4840                   }
4841                 prev = c;
4842               }
4843             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4844                never be executed.  So do not verify there always exists
4845                a default case here.  */
4846
4847             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4848               {
4849                 if (!e->dest->aux)
4850                   {
4851                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4852                            bb->index, e->dest->index);
4853                     err = 1;
4854                   }
4855
4856                 e->dest->aux = (void *)2;
4857                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4858                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4859                   {
4860                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4861                            bb->index);
4862                     err = 1;
4863                   }
4864               }
4865
4866             /* Check that we have all of them.  */
4867             for (i = 0; i < n; ++i)
4868               {
4869                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4870                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4871
4872                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4873                   {
4874                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4875                     err = 1;
4876                   }
4877               }
4878
4879             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4880               e->dest->aux = (void *)0;
4881           }
4882           break;
4883
4884         case GIMPLE_EH_DISPATCH:
4885           err |= verify_eh_dispatch_edge (stmt);
4886           break;
4887
4888         default:
4889           break;
4890         }
4891     }
4892
4893   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4894     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4895
4896   return err;
4897 }
4898
4899
4900 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4901    by edge FALLTHRU.  */
4902
4903 static void
4904 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4905 {
4906   edge e;
4907   edge_iterator ei;
4908   basic_block dummy, bb;
4909   tree var;
4910   gimple_stmt_iterator gsi;
4911
4912   dummy = fallthru->src;
4913   bb = fallthru->dest;
4914
4915   if (single_pred_p (bb))
4916     return;
4917
4918   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4919      start of BB.  */
4920   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4921     {
4922       gimple phi, new_phi;
4923
4924       phi = gsi_stmt (gsi);
4925       var = gimple_phi_result (phi);
4926       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4927       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4928       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4929       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru,
4930                    UNKNOWN_LOCATION);
4931     }
4932
4933   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4934   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4935     {
4936       if (e == fallthru)
4937         continue;
4938
4939       flush_pending_stmts (e);
4940     }
4941 }
4942
4943
4944 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4945    Create one if it doesn't exist.  */
4946
4947 tree
4948 gimple_block_label (basic_block bb)
4949 {
4950   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4951   bool first = true;
4952   tree label;
4953   gimple stmt;
4954
4955   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4956     {
4957       stmt = gsi_stmt (i);
4958       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4959         break;
4960       label = gimple_label_label (stmt);
4961       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4962         {
4963           if (!first)
4964             gsi_move_before (&i, &s);
4965           return label;
4966         }
4967     }
4968
4969   label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
4970   stmt = gimple_build_label (label);
4971   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4972   return label;
4973 }
4974
4975
4976 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4977    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4978    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4979    parameters and return values are equivalent to
4980    redirect_edge_and_branch.  */
4981
4982 static edge
4983 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4984 {
4985   basic_block src = e->src;
4986   gimple_stmt_iterator i;
4987   gimple stmt;
4988
4989   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4990      two edges.  */
4991   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4992       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4993          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4994       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4995     return NULL;
4996
4997   i = gsi_last_bb (src);
4998   if (gsi_end_p (i))
4999     return NULL;
5000
5001   stmt = gsi_stmt (i);
5002
5003   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
5004     {
5005       gsi_remove (&i, true);
5006       e = ssa_redirect_edge (e, target);
5007       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
5008       return e;
5009     }
5010
5011   return NULL;
5012 }
5013
5014
5015 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
5016    edge representing the redirected branch.  */
5017
5018 static edge
5019 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
5020 {
5021   basic_block bb = e->src;
5022   gimple_stmt_iterator gsi;
5023   edge ret;
5024   gimple stmt;
5025
5026   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
5027     return NULL;
5028
5029   if (e->dest == dest)
5030     return NULL;
5031
5032   if (e->flags & EDGE_EH)
5033     return redirect_eh_edge (e, dest);
5034
5035   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
5036     {
5037       ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest);
5038       if (ret)
5039         return ret;
5040     }
5041
5042   gsi = gsi_last_bb (bb);
5043   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
5044
5045   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : GIMPLE_ERROR_MARK)
5046     {
5047     case GIMPLE_COND:
5048       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
5049       break;
5050
5051     case GIMPLE_GOTO:
5052       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
5053          simple ones should be represented implicitly.  */
5054       gcc_unreachable ();
5055
5056     case GIMPLE_SWITCH:
5057       {
5058         tree label = gimple_block_label (dest);
5059         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
5060
5061         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
5062            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
5063         if (cases)
5064           {
5065             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
5066             tree last, first;
5067
5068             first = cases;
5069             while (cases)
5070               {
5071                 last = cases;
5072                 CASE_LABEL (cases) = label;
5073                 cases = CASE_CHAIN (cases);
5074               }
5075
5076             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
5077                to move all the cases associated with E to E2.  */
5078             if (e2)
5079               {
5080                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
5081
5082                 CASE_CHAIN (last) = CASE_CHAIN (cases2);
5083                 CASE_CHAIN (cases2) = first;
5084               }
5085             bitmap_set_bit (touched_switch_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
5086           }
5087         else
5088           {
5089             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
5090
5091             for (i = 0; i < n; i++)
5092               {
5093                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
5094                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
5095                   CASE_LABEL (elt) = label;
5096               }
5097           }
5098       }
5099       break;
5100
5101     case GIMPLE_ASM:
5102       {
5103         int i, n = gimple_asm_nlabels (stmt);
5104         tree label = NULL;
5105
5106         for (i = 0; i < n; ++i)
5107           {
5108             tree cons = gimple_asm_label_op (stmt, i);
5109             if (label_to_block (TREE_VALUE (cons)) == e->dest)
5110               {
5111                 if (!label)
5112                   label = gimple_block_label (dest);
5113                 TREE_VALUE (cons) = label;
5114               }
5115           }
5116
5117         /* If we didn't find any label matching the former edge in the
5118            asm labels, we must be redirecting the fallthrough
5119            edge.  */
5120         gcc_assert (label || (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
5121       }
5122       break;
5123
5124     case GIMPLE_RETURN:
5125       gsi_remove (&gsi, true);
5126       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
5127       break;
5128
5129     case GIMPLE_OMP_RETURN:
5130     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
5131     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
5132     case GIMPLE_OMP_FOR:
5133       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
5134       break;
5135
5136     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
5137       if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
5138         redirect_eh_dispatch_edge (stmt, e, dest);
5139       break;
5140
5141     case GIMPLE_TRANSACTION:
5142       /* The ABORT edge has a stored label associated with it, otherwise
5143          the edges are simply redirectable.  */
5144       if (e->flags == 0)
5145         gimple_transaction_set_label (stmt, gimple_block_label (dest));
5146       break;
5147
5148     default:
5149       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
5150          do anything besides redirecting it.  */
5151       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
5152       break;
5153     }
5154
5155   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
5156
5157   /* Now update the edges in the CFG.  */
5158   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
5159
5160   return e;
5161 }
5162
5163 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
5164    it to the destination of the other edge from E->src.  */
5165
5166 static bool
5167 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
5168 {
5169   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
5170     return false;
5171
5172   return true;
5173 }
5174
5175 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
5176
5177 static basic_block
5178 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
5179 {
5180   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
5181   gcc_assert (e);
5182
5183   return NULL;
5184 }
5185
5186
5187 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
5188    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
5189
5190 static basic_block
5191 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
5192 {
5193   gimple_stmt_iterator gsi;
5194   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
5195   gimple act;
5196   gimple_seq list;
5197   basic_block new_bb;
5198   edge e;
5199   edge_iterator ei;
5200
5201   new_bb = create_empty_bb (bb);
5202
5203   /* Redirect the outgoing edges.  */
5204   new_bb->succs = bb->succs;
5205   bb->succs = NULL;
5206   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
5207     e->src = new_bb;
5208
5209   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
5210     stmt = NULL;
5211
5212   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
5213   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5214     {
5215       act = gsi_stmt (gsi);
5216       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
5217         continue;
5218
5219       if (!stmt)
5220         break;
5221
5222       if (stmt == act)
5223         {
5224           gsi_next (&gsi);
5225           break;
5226         }
5227     }
5228
5229   if (gsi_end_p (gsi))
5230     return new_bb;
5231
5232   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
5233      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.
5234      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
5235      sadly.)  */
5236   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
5237   set_bb_seq (new_bb, list);
5238   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
5239        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
5240     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
5241
5242   return new_bb;
5243 }
5244
5245
5246 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
5247
5248 static bool
5249 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
5250 {
5251   if (bb->prev_bb == after)
5252     return true;
5253
5254   unlink_block (bb);
5255   link_block (bb, after);
5256
5257   return true;
5258 }
5259
5260
5261 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
5262
5263 static bool
5264 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
5265 {
5266   return true;
5267 }
5268
5269 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
5270    preserve SSA form.  */
5271
5272 static basic_block
5273 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
5274 {
5275   basic_block new_bb;
5276   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
5277   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
5278   gimple phi, stmt, copy;
5279
5280   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
5281
5282   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
5283      the incoming edges have not been setup yet.  */
5284   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5285     {
5286       phi = gsi_stmt (gsi);
5287       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
5288       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
5289                           gimple_phi_result_ptr (copy));
5290     }
5291
5292   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
5293   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5294     {
5295       def_operand_p def_p;
5296       ssa_op_iter op_iter;
5297       tree lhs;
5298
5299       stmt = gsi_stmt (gsi);
5300       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5301         continue;
5302
5303       /* Don't duplicate label debug stmts.  */
5304       if (gimple_debug_bind_p (stmt)
5305           && TREE_CODE (gimple_debug_bind_get_var (stmt))
5306              == LABEL_DECL)
5307         continue;
5308
5309       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
5310          operands.  */
5311       copy = gimple_copy (stmt);
5312       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
5313
5314       maybe_duplicate_eh_stmt (copy, stmt);
5315       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
5316
5317       /* When copying around a stmt writing into a local non-user
5318          aggregate, make sure it won't share stack slot with other
5319          vars.  */
5320       lhs = gimple_get_lhs (stmt);
5321       if (lhs && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
5322         {
5323           tree base = get_base_address (lhs);
5324           if (base
5325               && (TREE_CODE (base) == VAR_DECL
5326                   || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
5327               && DECL_IGNORED_P (base)
5328               && !TREE_STATIC (base)
5329               && !DECL_EXTERNAL (base)
5330               && (TREE_CODE (base) != VAR_DECL
5331                   || !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (base)))
5332             DECL_NONSHAREABLE (base) = 1;
5333         }
5334
5335       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5336          add replacement mappings for each new name.  */
5337       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5338         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5339     }
5340
5341   return new_bb;
5342 }
5343
5344 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
5345
5346 static void
5347 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
5348 {
5349   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
5350   edge e;
5351   edge_iterator ei;
5352   gimple phi, phi_copy;
5353   tree def;
5354   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
5355
5356   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
5357     return;
5358
5359   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
5360
5361   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5362     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5363   else
5364     dest = e_copy->dest;
5365
5366   e = find_edge (bb, dest);
5367   if (!e)
5368     {
5369       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5370          In this case we are not looking for edge to dest, but to
5371          duplicated block whose original was dest.  */
5372       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5373         {
5374           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5375               && get_bb_original (e->dest) == dest)
5376             break;
5377         }
5378
5379       gcc_assert (e != NULL);
5380     }
5381
5382   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5383        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5384        !gsi_end_p (psi);
5385        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5386     {
5387       phi = gsi_stmt (psi);
5388       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5389       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5390       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy,
5391                    gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5392     }
5393 }
5394
5395
5396 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5397    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5398    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5399
5400 void
5401 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5402 {
5403   edge e_copy;
5404   edge_iterator ei;
5405
5406   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5407     {
5408       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5409     }
5410 }
5411
5412 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5413    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5414    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5415    phi node arguments for its destination.*/
5416
5417 void
5418 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5419                          edge e_copy)
5420 {
5421   unsigned i;
5422
5423   for (i = 0; i < n_region; i++)
5424     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5425
5426   for (i = 0; i < n_region; i++)
5427     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5428   if (e_copy)
5429     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5430
5431   for (i = 0; i < n_region; i++)
5432     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5433 }
5434
5435 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5436    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5437    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5438    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5439    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5440    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5441    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5442    The function returns false if it is unable to copy the region,
5443    true otherwise.  */
5444
5445 bool
5446 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5447                             basic_block *region, unsigned n_region,
5448                             basic_block *region_copy)
5449 {
5450   unsigned i;
5451   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5452   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5453   edge exit_copy;
5454   VEC (basic_block, heap) *doms;
5455   edge redirected;
5456   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5457   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5458
5459   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5460     return false;
5461
5462   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5463      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5464      it will work, but the state of structures probably will not be
5465      correct.  */
5466   for (i = 0; i < n_region; i++)
5467     {
5468       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5469          same loop.  */
5470       if (region[i]->loop_father != loop)
5471         return false;
5472
5473       if (region[i] != entry->dest
5474           && region[i] == loop->header)
5475         return false;
5476     }
5477
5478   set_loop_copy (loop, loop);
5479
5480   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5481      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5482   if (loop->header == entry->dest)
5483     {
5484       copying_header = true;
5485       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5486
5487       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5488         return false;
5489
5490       for (i = 0; i < n_region; i++)
5491         if (region[i] != exit->src
5492             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5493           return false;
5494     }
5495
5496   if (!region_copy)
5497     {
5498       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5499       free_region_copy = true;
5500     }
5501
5502   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5503
5504   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5505      inside.  */
5506   doms = NULL;
5507   initialize_original_copy_tables ();
5508
5509   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5510
5511   if (entry->dest->count)
5512     {
5513       total_count = entry->dest->count;
5514       entry_count = entry->count;
5515       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5516          frequencies.  */
5517       if (entry_count > total_count)
5518         entry_count = total_count;
5519     }
5520   else
5521     {
5522       total_freq = entry->dest->frequency;
5523       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5524       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5525          frequencies.  */
5526       if (total_freq == 0)
5527         total_freq = 1;
5528       else if (entry_freq > total_freq)
5529         entry_freq = total_freq;
5530     }
5531
5532   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5533             split_edge_bb_loc (entry));
5534   if (total_count)
5535     {
5536       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5537                                        total_count - entry_count,
5538                                        total_count);
5539       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5540                                        total_count);
5541     }
5542   else
5543     {
5544       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5545                                  total_freq);
5546       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5547     }
5548
5549   if (copying_header)
5550     {
5551       loop->header = exit->dest;
5552       loop->latch = exit->src;
5553     }
5554
5555   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5556   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5557   gcc_assert (redirected != NULL);
5558   flush_pending_stmts (entry);
5559
5560   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5561      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5562      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5563      well.  */
5564   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5565   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5566   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5567   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5568
5569   /* Add the other PHI node arguments.  */
5570   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5571
5572   /* Update the SSA web.  */
5573   update_ssa (TODO_update_ssa);
5574
5575   if (free_region_copy)
5576     free (region_copy);
5577
5578   free_original_copy_tables ();
5579   return true;
5580 }
5581
5582 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5583    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5584    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5585    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5586    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5587    otherwise.
5588
5589    For example,
5590
5591    some_code;
5592    if (cond)
5593      A;
5594    else
5595      B;
5596
5597    is transformed to
5598
5599    if (cond)
5600      {
5601        some_code;
5602        A;
5603      }
5604    else
5605      {
5606        some_code;
5607        B;
5608      }
5609 */
5610
5611 bool
5612 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5613                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5614                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5615 {
5616   unsigned i;
5617   bool free_region_copy = false;
5618   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5619   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5620   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5621   VEC (basic_block, heap) *doms;
5622   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5623   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5624   edge exits[2], nexits[2], e;
5625   gimple_stmt_iterator gsi;
5626   gimple cond_stmt;
5627   edge sorig, snew;
5628   basic_block exit_bb;
5629   gimple_stmt_iterator psi;
5630   gimple phi;
5631   tree def;
5632
5633   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5634   exits[0] = exit;
5635   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5636
5637   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5638     return false;
5639
5640   initialize_original_copy_tables ();
5641   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5642   duplicate_subloops (orig_loop, loop);
5643
5644   if (!region_copy)
5645     {
5646       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5647       free_region_copy = true;
5648     }
5649
5650   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
5651
5652   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5653      inside.  */
5654   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5655
5656   if (exit->src->count)
5657     {
5658       total_count = exit->src->count;
5659       exit_count = exit->count;
5660       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5661          frequencies.  */
5662       if (exit_count > total_count)
5663         exit_count = total_count;
5664     }
5665   else
5666     {
5667       total_freq = exit->src->frequency;
5668       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5669       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5670          frequencies.  */
5671       if (total_freq == 0)
5672         total_freq = 1;
5673       if (exit_freq > total_freq)
5674         exit_freq = total_freq;
5675     }
5676
5677   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5678             split_edge_bb_loc (exit));
5679   if (total_count)
5680     {
5681       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5682                                        total_count - exit_count,
5683                                        total_count);
5684       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5685                                        total_count);
5686     }
5687   else
5688     {
5689       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5690                                  total_freq);
5691       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5692     }
5693
5694   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5695   entry_bb = entry->dest;
5696   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5697   if (!last_stmt (entry->src)
5698       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5699     switch_bb = entry->src;
5700   else
5701     switch_bb = split_edge (entry);
5702   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5703
5704   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5705   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5706   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5707   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5708
5709   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5710
5711   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5712   sorig->flags = exits[1]->flags;
5713   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5714
5715   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5716   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5717
5718   /* Add the PHI node arguments.  */
5719   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5720
5721   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5722      arguments).  */
5723   exit_bb = exit->dest;
5724
5725   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5726   PENDING_STMT (e) = NULL;
5727
5728   /* The latch of ORIG_LOOP was copied, and so was the backedge 
5729      to the original header.  We redirect this backedge to EXIT_BB.  */
5730   for (i = 0; i < n_region; i++)
5731     if (get_bb_original (region_copy[i]) == orig_loop->latch)
5732       {
5733         gcc_assert (single_succ_edge (region_copy[i]));
5734         e = redirect_edge_and_branch (single_succ_edge (region_copy[i]), exit_bb);
5735         PENDING_STMT (e) = NULL;
5736         for (psi = gsi_start_phis (exit_bb);
5737              !gsi_end_p (psi);
5738              gsi_next (&psi))
5739           {
5740             phi = gsi_stmt (psi);
5741             def = PHI_ARG_DEF (phi, nexits[0]->dest_idx);
5742             add_phi_arg (phi, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi, e));
5743           }
5744       }
5745   e = redirect_edge_and_branch (nexits[0], nexits[1]->dest);
5746   PENDING_STMT (e) = NULL;
5747   
5748   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5749      inside needs to update dominance info.  */
5750   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5751   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5752   /* Update the SSA web.  */
5753   update_ssa (TODO_update_ssa);
5754
5755   if (free_region_copy)
5756     free (region_copy);
5757
5758   free_original_copy_tables ();
5759   return true;
5760 }
5761
5762 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5763    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5764    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5765
5766 void
5767 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5768                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5769 {
5770   basic_block son;
5771
5772   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5773        son;
5774        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5775     {
5776       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5777       if (son != exit)
5778         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5779     }
5780 }
5781
5782 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5783    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5784
5785 static void
5786 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5787                            tree to_context)
5788 {
5789   tree t = *tp, new_t;
5790   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5791   void **loc;
5792
5793   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5794     return;
5795
5796   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5797
5798   if (!loc)
5799     {
5800       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5801
5802       if (SSA_VAR_P (t))
5803         {
5804           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5805           add_local_decl (f, new_t);
5806         }
5807       else
5808         {
5809           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5810           new_t = copy_node (t);
5811         }
5812       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5813
5814       *loc = new_t;
5815     }
5816   else
5817     new_t = (tree) *loc;
5818
5819   *tp = new_t;
5820 }
5821
5822
5823 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5824    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5825
5826 static tree
5827 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5828                   tree to_context)
5829 {
5830   void **loc;
5831   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5832
5833   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5834
5835   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5836
5837   if (!loc)
5838     {
5839       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5840
5841       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5842       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5843         add_referenced_var (decl);
5844
5845       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5846       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5847         set_default_def (decl, new_name);
5848       pop_cfun ();
5849
5850       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5851       *loc = new_name;
5852     }
5853   else
5854     new_name = (tree) *loc;
5855
5856   return new_name;
5857 }
5858
5859 struct move_stmt_d
5860 {
5861   tree orig_block;
5862   tree new_block;
5863   tree from_context;
5864   tree to_context;
5865   struct pointer_map_t *vars_map;
5866   htab_t new_label_map;
5867   struct pointer_map_t *eh_map;
5868   bool remap_decls_p;
5869 };
5870
5871 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5872    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5873    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5874
5875 static tree
5876 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5877 {
5878   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5879   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5880   tree t = *tp;
5881
5882   if (EXPR_P (t))
5883     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5884     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5885
5886   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5887     {
5888       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5889         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5890       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5891         {
5892           if (p->new_label_map)
5893             {
5894               struct tree_map in, *out;
5895               in.base.from = t;
5896               out = (struct tree_map *)
5897                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5898               if (out)
5899                 *tp = t = out->to;
5900             }
5901
5902           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5903         }
5904       else if (p->remap_decls_p)
5905         {
5906           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5907              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5908              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5909              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5910              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5911              suffice to do this for addressable variables.  */
5912           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5913                && !is_global_var (t))
5914               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5915             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5916
5917           if (SSA_VAR_P (t)
5918               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5919             {
5920               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5921               add_referenced_var (*tp);
5922               pop_cfun ();
5923             }
5924         }
5925       *walk_subtrees = 0;
5926     }
5927   else if (TYPE_P (t))
5928     *walk_subtrees = 0;
5929
5930   return NULL_TREE;
5931 }
5932
5933 /* Helper for move_stmt_r.  Given an EH region number for the source
5934    function, map that to the duplicate EH regio number in the dest.  */
5935
5936 static int
5937 move_stmt_eh_region_nr (int old_nr, struct move_stmt_d *p)
5938 {
5939   eh_region old_r, new_r;
5940   void **slot;
5941
5942   old_r = get_eh_region_from_number (old_nr);
5943   slot = pointer_map_contains (p->eh_map, old_r);
5944   new_r = (eh_region) *slot;
5945
5946   return new_r->index;
5947 }
5948
5949 /* Similar, but operate on INTEGER_CSTs.  */
5950
5951 static tree
5952 move_stmt_eh_region_tree_nr (tree old_t_nr, struct move_stmt_d *p)
5953 {
5954   int old_nr, new_nr;
5955
5956   old_nr = tree_low_cst (old_t_nr, 0);
5957   new_nr = move_stmt_eh_region_nr (old_nr, p);
5958
5959   return build_int_cst (integer_type_node, new_nr);
5960 }
5961
5962 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5963
5964    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5965    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5966    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5967    statement.  */
5968
5969 static tree
5970 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5971              struct walk_stmt_info *wi)
5972 {
5973   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5974   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5975   tree block = gimple_block (stmt);
5976
5977   if (p->orig_block == NULL_TREE
5978       || block == p->orig_block
5979       || block == NULL_TREE)
5980     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5981 #ifdef ENABLE_CHECKING
5982   else if (block != p->new_block)
5983     {
5984       while (block && block != p->orig_block)
5985         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5986       gcc_assert (block);
5987     }
5988 #endif
5989
5990   switch (gimple_code (stmt))
5991     {
5992     case GIMPLE_CALL:
5993       /* Remap the region numbers for __builtin_eh_{pointer,filter}.  */
5994       {
5995         tree r, fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
5996         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
5997           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
5998             {
5999             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
6000               r = gimple_call_arg (stmt, 1);
6001               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
6002               gimple_call_set_arg (stmt, 1, r);
6003               /* FALLTHRU */
6004
6005             case BUILT_IN_EH_POINTER:
6006             case BUILT_IN_EH_FILTER:
6007               r = gimple_call_arg (stmt, 0);
6008               r = move_stmt_eh_region_tree_nr (r, p);
6009               gimple_call_set_arg (stmt, 0, r);
6010               break;
6011
6012             default:
6013               break;
6014             }
6015       }
6016       break;
6017
6018     case GIMPLE_RESX:
6019       {
6020         int r = gimple_resx_region (stmt);
6021         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
6022         gimple_resx_set_region (stmt, r);
6023       }
6024       break;
6025
6026     case GIMPLE_EH_DISPATCH:
6027       {
6028         int r = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
6029         r = move_stmt_eh_region_nr (r, p);
6030         gimple_eh_dispatch_set_region (stmt, r);
6031       }
6032       break;
6033
6034     case GIMPLE_OMP_RETURN:
6035     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
6036       break;
6037     default:
6038       if (is_gimple_omp (stmt))
6039         {
6040           /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
6041              referenced in clauses and directive header belong to the
6042              parent function and should not be moved into the child
6043              function.  */
6044           bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
6045           p->remap_decls_p = false;
6046           *handled_ops_p = true;
6047
6048           walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r,
6049                            move_stmt_op, wi);
6050
6051           p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
6052         }
6053       break;
6054     }
6055
6056   return NULL_TREE;
6057 }
6058
6059 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
6060    block is moved out of the original linked list and placed after
6061    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
6062    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
6063    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
6064    updated to reflect the moved edges.
6065
6066    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
6067    to record the mapping.  */
6068
6069 static void
6070 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
6071                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
6072                   struct move_stmt_d *d)
6073 {
6074   struct control_flow_graph *cfg;
6075   edge_iterator ei;
6076   edge e;
6077   gimple_stmt_iterator si;
6078   unsigned old_len, new_len;
6079
6080   /* Remove BB from dominance structures.  */
6081   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
6082   if (current_loops)
6083     remove_bb_from_loops (bb);
6084
6085   /* Link BB to the new linked list.  */
6086   move_block_after (bb, after);
6087
6088   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
6089   if (update_edge_count_p)
6090     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6091       {
6092         cfun->cfg->x_n_edges--;
6093         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
6094       }
6095
6096   /* Remove BB from the original basic block array.  */
6097   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
6098   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
6099
6100   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
6101   cfg = dest_cfun->cfg;
6102   cfg->x_n_basic_blocks++;
6103   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
6104     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
6105
6106   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
6107   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
6108     {
6109       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
6110       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
6111                              new_len);
6112     }
6113
6114   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
6115                bb->index, bb);
6116
6117   /* Remap the variables in phi nodes.  */
6118   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
6119     {
6120       gimple phi = gsi_stmt (si);
6121       use_operand_p use;
6122       tree op = PHI_RESULT (phi);
6123       ssa_op_iter oi;
6124
6125       if (!is_gimple_reg (op))
6126         {
6127           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
6128              run for the new function, anyway).  */
6129           remove_phi_node (&si, true);
6130           continue;
6131         }
6132
6133       SET_PHI_RESULT (phi,
6134                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
6135       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
6136         {
6137           op = USE_FROM_PTR (use);
6138           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
6139             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
6140         }
6141
6142       gsi_next (&si);
6143     }
6144
6145   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6146     {
6147       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6148       struct walk_stmt_info wi;
6149
6150       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
6151       wi.info = d;
6152       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
6153
6154       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
6155         {
6156           tree label = gimple_label_label (stmt);
6157           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
6158
6159           gcc_assert (uid > -1);
6160
6161           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
6162           if (old_len <= (unsigned) uid)
6163             {
6164               new_len = 3 * uid / 2 + 1;
6165               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
6166                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
6167             }
6168
6169           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
6170           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
6171
6172           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
6173
6174           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
6175             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
6176         }
6177
6178       maybe_duplicate_eh_stmt_fn (dest_cfun, stmt, cfun, stmt, d->eh_map, 0);
6179       remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, stmt);
6180
6181       gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
6182       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
6183
6184       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
6185          the current function.  */
6186       free_stmt_operands (stmt);
6187       push_cfun (dest_cfun);
6188       update_stmt (stmt);
6189       pop_cfun ();
6190     }
6191
6192   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6193     if (e->goto_locus)
6194       {
6195         tree block = e->goto_block;
6196         if (d->orig_block == NULL_TREE
6197             || block == d->orig_block)
6198           e->goto_block = d->new_block;
6199 #ifdef ENABLE_CHECKING
6200         else if (block != d->new_block)
6201           {
6202             while (block && block != d->orig_block)
6203               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
6204             gcc_assert (block);
6205           }
6206 #endif
6207       }
6208 }
6209
6210 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
6211    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
6212
6213 static eh_region
6214 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
6215                                 basic_block bb, eh_region region)
6216 {
6217   gimple_stmt_iterator si;
6218
6219   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
6220     {
6221       gimple stmt = gsi_stmt (si);
6222       eh_region stmt_region;
6223       int lp_nr;
6224
6225       lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (src_cfun, stmt);
6226       stmt_region = get_eh_region_from_lp_number_fn (src_cfun, lp_nr);
6227       if (stmt_region)
6228         {
6229           if (region == NULL)
6230             region = stmt_region;
6231           else if (stmt_region != region)
6232             {
6233               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
6234               gcc_assert (region != NULL);
6235             }
6236         }
6237     }
6238
6239   return region;
6240 }
6241
6242 static tree
6243 new_label_mapper (tree decl, void *data)
6244 {
6245   htab_t hash = (htab_t) data;
6246   struct tree_map *m;
6247   void **slot;
6248
6249   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
6250
6251   m = XNEW (struct tree_map);
6252   m->hash = DECL_UID (decl);
6253   m->base.from = decl;
6254   m->to = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
6255   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
6256   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
6257     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
6258
6259   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
6260   gcc_assert (*slot == NULL);
6261
6262   *slot = m;
6263
6264   return m->to;
6265 }
6266
6267 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
6268    subblocks.  */
6269
6270 static void
6271 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
6272                                   tree to_context)
6273 {
6274   tree *tp, t;
6275
6276   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &DECL_CHAIN (*tp))
6277     {
6278       t = *tp;
6279       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
6280         continue;
6281       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
6282       if (t != *tp)
6283         {
6284           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
6285             {
6286               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
6287               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
6288             }
6289           DECL_CHAIN (t) = DECL_CHAIN (*tp);
6290           *tp = t;
6291         }
6292     }
6293
6294   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6295     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
6296 }
6297
6298 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
6299    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
6300    single basic block in the original CFG and the new basic block is
6301    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
6302
6303    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
6304    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
6305    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
6306    dominate EXIT_BB.
6307
6308    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
6309    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
6310    to the new function.
6311
6312    All local variables referenced in the region are assumed to be in
6313    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
6314    associated with DEST_CFUN.  */
6315
6316 basic_block
6317 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
6318                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
6319 {
6320   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
6321   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
6322   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
6323   struct function *saved_cfun = cfun;
6324   int *entry_flag, *exit_flag;
6325   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
6326   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
6327   edge e;
6328   edge_iterator ei;
6329   htab_t new_label_map;
6330   struct pointer_map_t *vars_map, *eh_map;
6331   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
6332   struct move_stmt_d d;
6333
6334   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
6335      region.  */
6336   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
6337               && (!exit_bb
6338                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
6339
6340   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
6341      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
6342   bbs = NULL;
6343   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
6344   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
6345
6346   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
6347      dominated by the new block.  */
6348   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
6349                                      VEC_address (basic_block, bbs),
6350                                      VEC_length (basic_block, bbs));
6351
6352   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
6353      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
6354      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
6355      will replace the region.  */
6356   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
6357   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
6358   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
6359   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
6360   i = 0;
6361   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6362     {
6363       entry_prob[i] = e->probability;
6364       entry_flag[i] = e->flags;
6365       entry_pred[i++] = e->src;
6366       remove_edge (e);
6367     }
6368
6369   if (exit_bb)
6370     {
6371       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
6372       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
6373                                            sizeof (basic_block));
6374       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
6375       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
6376       i = 0;
6377       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
6378         {
6379           exit_prob[i] = e->probability;
6380           exit_flag[i] = e->flags;
6381           exit_succ[i++] = e->dest;
6382           remove_edge (e);
6383         }
6384     }
6385   else
6386     {
6387       num_exit_edges = 0;
6388       exit_succ = NULL;
6389       exit_flag = NULL;
6390       exit_prob = NULL;
6391     }
6392
6393   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
6394   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
6395   push_cfun (dest_cfun);
6396
6397   init_empty_tree_cfg ();
6398
6399   /* Initialize EH information for the new function.  */
6400   eh_map = NULL;
6401   new_label_map = NULL;
6402   if (saved_cfun->eh)
6403     {
6404       eh_region region = NULL;
6405
6406       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6407         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
6408
6409       init_eh_for_function ();
6410       if (region != NULL)
6411         {
6412           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
6413           eh_map = duplicate_eh_regions (saved_cfun, region, 0,
6414                                          new_label_mapper, new_label_map);
6415         }
6416     }
6417
6418   pop_cfun ();
6419
6420   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
6421   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
6422   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
6423   vars_map = pointer_map_create ();
6424
6425   memset (&d, 0, sizeof (d));
6426   d.orig_block = orig_block;
6427   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6428   d.from_context = cfun->decl;
6429   d.to_context = dest_cfun->decl;
6430   d.vars_map = vars_map;
6431   d.new_label_map = new_label_map;
6432   d.eh_map = eh_map;
6433   d.remap_decls_p = true;
6434
6435   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs, i, bb)
6436     {
6437       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6438          already been updated earlier when we detached the region from
6439          the original CFG.  */
6440       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d);
6441       after = bb;
6442     }
6443
6444   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6445   if (orig_block)
6446     {
6447       tree block;
6448       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6449                   == NULL_TREE);
6450       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6451         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6452       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6453            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6454         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6455       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6456     }
6457
6458   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6459                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6460
6461   if (new_label_map)
6462     htab_delete (new_label_map);
6463   if (eh_map)
6464     pointer_map_destroy (eh_map);
6465   pointer_map_destroy (vars_map);
6466
6467   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6468      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6469      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6470      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6471      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6472      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6473
6474      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6475      these helpers.  */
6476   push_cfun (dest_cfun);
6477   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6478   if (exit_bb)
6479     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6480   pop_cfun ();
6481
6482   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6483      create a new basic block in its place.  */
6484   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6485   if (current_loops)
6486     add_bb_to_loop (bb, loop);
6487   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6488     {
6489       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6490       e->probability = entry_prob[i];
6491     }
6492
6493   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6494     {
6495       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6496       e->probability = exit_prob[i];
6497     }
6498
6499   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6500   FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, dom_bbs, i, abb)
6501     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6502   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6503
6504   if (exit_bb)
6505     {
6506       free (exit_prob);
6507       free (exit_flag);
6508       free (exit_succ);
6509     }
6510   free (entry_prob);
6511   free (entry_flag);
6512   free (entry_pred);
6513   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6514
6515   return bb;
6516 }
6517
6518
6519 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6520    */
6521
6522 void
6523 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6524 {
6525   tree arg, var;
6526   struct function *dsf;
6527   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6528   basic_block bb;
6529   tree chain;
6530   bool tmclone = TREE_CODE (fn) == FUNCTION_DECL && decl_is_tm_clone (fn);
6531
6532   fprintf (file, "%s %s(", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2),
6533            tmclone ? "[tm-clone] " : "");
6534
6535   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6536   while (arg)
6537     {
6538       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6539       fprintf (file, " ");
6540       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6541       if (flags & TDF_VERBOSE)
6542         print_node (file, "", arg, 4);
6543       if (DECL_CHAIN (arg))
6544         fprintf (file, ", ");
6545       arg = DECL_CHAIN (arg);
6546     }
6547   fprintf (file, ")\n");
6548
6549   if (flags & TDF_VERBOSE)
6550     print_node (file, "", fn, 2);
6551
6552   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6553   if (dsf && (flags & TDF_EH))
6554     dump_eh_tree (file, dsf);
6555
6556   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6557     {
6558       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6559       return;
6560     }
6561
6562   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6563   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6564
6565   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6566      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6567   if (cfun && cfun->decl == fn && !VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
6568     {
6569       unsigned ix;
6570       ignore_topmost_bind = true;
6571
6572       fprintf (file, "{\n");
6573       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
6574         {
6575           print_generic_decl (file, var, flags);
6576           if (flags & TDF_VERBOSE)
6577             print_node (file, "", var, 4);
6578           fprintf (file, "\n");
6579
6580           any_var = true;
6581         }
6582     }
6583
6584   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6585     {
6586       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6587       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6588       if (!ignore_topmost_bind)
6589         fprintf (file, "{\n");
6590
6591       if (any_var && n_basic_blocks)
6592         fprintf (file, "\n");
6593
6594       FOR_EACH_BB (bb)
6595         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6596
6597       fprintf (file, "}\n");
6598       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6599     }
6600   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6601     {
6602       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6603          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6604          that make up its body.  */
6605       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6606
6607       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6608           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6609           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6610         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6611       else
6612         {
6613           if (!ignore_topmost_bind)
6614             fprintf (file, "{\n");
6615
6616           if (any_var)
6617             fprintf (file, "\n");
6618
6619           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6620           fprintf (file, "}\n");
6621         }
6622     }
6623   else
6624     {
6625       int indent;
6626
6627       /* Make a tree based dump.  */
6628       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6629
6630       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6631         {
6632           if (ignore_topmost_bind)
6633             {
6634               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6635               indent = 2;
6636             }
6637           else
6638             indent = 0;
6639         }
6640       else
6641         {
6642           if (!ignore_topmost_bind)
6643             fprintf (file, "{\n");
6644           indent = 2;
6645         }
6646
6647       if (any_var)
6648         fprintf (file, "\n");
6649
6650       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6651       if (ignore_topmost_bind)
6652         fprintf (file, "}\n");
6653     }
6654
6655   if (flags & TDF_ENUMERATE_LOCALS)
6656     dump_enumerated_decls (file, flags);
6657   fprintf (file, "\n\n");
6658
6659   /* Restore CFUN.  */
6660   pop_cfun ();
6661 }
6662
6663
6664 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6665
6666 DEBUG_FUNCTION void
6667 debug_function (tree fn, int flags)
6668 {
6669   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6670 }
6671
6672
6673 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6674
6675 static void
6676 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6677 {
6678   edge e;
6679   edge_iterator ei;
6680
6681   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6682     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6683 }
6684
6685
6686 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6687
6688 static void
6689 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6690 {
6691   edge e;
6692   edge_iterator ei;
6693
6694   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6695     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6696 }
6697
6698 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6699
6700 void
6701 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6702 {
6703   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6704   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6705   s_indent[indent] = '\0';
6706
6707   /* Print basic_block's header.  */
6708   if (verbosity >= 2)
6709     {
6710       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6711       print_pred_bbs (file, bb);
6712       fprintf (file, "}, succs = {");
6713       print_succ_bbs (file, bb);
6714       fprintf (file, "})\n");
6715     }
6716
6717   /* Print basic_block's body.  */
6718   if (verbosity >= 3)
6719     {
6720       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6721       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6722       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6723     }
6724 }
6725
6726 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6727
6728 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6729    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6730    structure.  */
6731
6732 static void
6733 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6734 {
6735   char *s_indent;
6736   basic_block bb;
6737
6738   if (loop == NULL)
6739     return;
6740
6741   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6742   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6743   s_indent[indent] = '\0';
6744
6745   /* Print loop's header.  */
6746   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent,
6747            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6748   fprintf (file, ", niter = ");
6749   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6750
6751   if (loop->any_upper_bound)
6752     {
6753       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6754       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6755     }
6756
6757   if (loop->any_estimate)
6758     {
6759       fprintf (file, ", estimate = ");
6760       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6761     }
6762   fprintf (file, ")\n");
6763
6764   /* Print loop's body.  */
6765   if (verbosity >= 1)
6766     {
6767       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6768       FOR_EACH_BB (bb)
6769         if (bb->loop_father == loop)
6770           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6771
6772       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6773       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6774     }
6775 }
6776
6777 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6778    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6779    loop, or just its structure.  */
6780
6781 static void
6782 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6783 {
6784   if (loop == NULL)
6785     return;
6786
6787   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6788   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6789 }
6790
6791 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6792    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6793
6794 void
6795 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6796 {
6797   basic_block bb;
6798
6799   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6800   if (bb && bb->loop_father)
6801     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6802 }
6803
6804
6805 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6806
6807 DEBUG_FUNCTION void
6808 debug_loops (int verbosity)
6809 {
6810   print_loops (stderr, verbosity);
6811 }
6812
6813 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6814
6815 DEBUG_FUNCTION void
6816 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6817 {
6818   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6819 }
6820
6821 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6822    level.  */
6823
6824 DEBUG_FUNCTION void
6825 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6826 {
6827   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6828 }
6829
6830 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6831    instructions that must stay with the call.  Return false,
6832    otherwise.  */
6833
6834 static bool
6835 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6836 {
6837   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6838   return !gsi_end_p (gsi) && is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6839 }
6840
6841
6842 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6843    otherwise.  */
6844
6845 static bool
6846 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6847 {
6848   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6849   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6850 }
6851
6852
6853 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6854    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6855
6856 static bool
6857 need_fake_edge_p (gimple t)
6858 {
6859   tree fndecl = NULL_TREE;
6860   int call_flags = 0;
6861
6862   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6863      CONST and PURE calls do not need one.
6864      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6865      it would be a good idea, because those attributes are
6866      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6867      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6868      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6869   if (is_gimple_call (t))
6870     {
6871       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6872       call_flags = gimple_call_flags (t);
6873     }
6874
6875   if (is_gimple_call (t)
6876       && fndecl
6877       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6878       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6879       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
6880       /* fork() doesn't really return twice, but the effect of
6881          wrapping it in __gcov_fork() which calls __gcov_flush()
6882          and clears the counters before forking has the same
6883          effect as returning twice.  Force a fake edge.  */
6884       && !(DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
6885            && DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_FORK))
6886     return false;
6887
6888   if (is_gimple_call (t)
6889       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6890     return true;
6891
6892   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6893        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6894     return true;
6895
6896   return false;
6897 }
6898
6899
6900 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6901    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6902    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6903    the number of blocks that were split.
6904
6905    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6906    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6907
6908 static int
6909 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6910 {
6911   int i;
6912   int blocks_split = 0;
6913   int last_bb = last_basic_block;
6914   bool check_last_block = false;
6915
6916   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6917     return 0;
6918
6919   if (! blocks)
6920     check_last_block = true;
6921   else
6922     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6923
6924   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6925      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6926      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6927      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6928      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6929      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6930
6931      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6932      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6933      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6934
6935      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6936   if (check_last_block)
6937     {
6938       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6939       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6940       gimple t = NULL;
6941
6942       if (!gsi_end_p (gsi))
6943         t = gsi_stmt (gsi);
6944
6945       if (t && need_fake_edge_p (t))
6946         {
6947           edge e;
6948
6949           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6950           if (e)
6951             {
6952               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6953               gsi_commit_edge_inserts ();
6954             }
6955         }
6956     }
6957
6958   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6959      calls since there is no way that we can determine if they will
6960      return or not...  */
6961   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6962     {
6963       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6964       gimple_stmt_iterator gsi;
6965       gimple stmt, last_stmt;
6966
6967       if (!bb)
6968         continue;
6969
6970       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6971         continue;
6972
6973       gsi = gsi_last_nondebug_bb (bb);
6974       if (!gsi_end_p (gsi))
6975         {
6976           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6977           do
6978             {
6979               stmt = gsi_stmt (gsi);
6980               if (need_fake_edge_p (stmt))
6981                 {
6982                   edge e;
6983
6984                   /* The handling above of the final block before the
6985                      epilogue should be enough to verify that there is
6986                      no edge to the exit block in CFG already.
6987                      Calling make_edge in such case would cause us to
6988                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6989 #ifdef ENABLE_CHECKING
6990                   if (stmt == last_stmt)
6991                     {
6992                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6993                       gcc_assert (e == NULL);
6994                     }
6995 #endif
6996
6997                   /* Note that the following may create a new basic block
6998                      and renumber the existing basic blocks.  */
6999                   if (stmt != last_stmt)
7000                     {
7001                       e = split_block (bb, stmt);
7002                       if (e)
7003                         blocks_split++;
7004                     }
7005                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
7006                 }
7007               gsi_prev (&gsi);
7008             }
7009           while (!gsi_end_p (gsi));
7010         }
7011     }
7012
7013   if (blocks_split)
7014     verify_flow_info ();
7015
7016   return blocks_split;
7017 }
7018
7019 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
7020    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
7021    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
7022
7023 void
7024 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
7025 {
7026   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
7027   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
7028   bitmap df, df_idom;
7029   edge f;
7030   edge_iterator ei;
7031   bool none_removed = false;
7032   unsigned i;
7033   basic_block bb, dbb;
7034   bitmap_iterator bi;
7035
7036   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
7037     {
7038       remove_edge (e);
7039       return;
7040     }
7041
7042   /* No updating is needed for edges to exit.  */
7043   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7044     {
7045       if (cfgcleanup_altered_bbs)
7046         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
7047       remove_edge (e);
7048       return;
7049     }
7050
7051   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
7052      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
7053      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
7054
7055      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
7056      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
7057      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
7058   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
7059     {
7060       if (f == e)
7061         continue;
7062
7063       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
7064         {
7065           none_removed = true;
7066           break;
7067         }
7068     }
7069
7070   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
7071   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
7072
7073   if (none_removed)
7074     bitmap_set_bit (df_idom,
7075                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
7076   else
7077     {
7078       bbs_to_remove = get_all_dominated_blocks (CDI_DOMINATORS, e->dest);
7079       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
7080         {
7081           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
7082             {
7083               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
7084                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
7085             }
7086         }
7087       FOR_EACH_VEC_ELT (basic_block, bbs_to_remove, i, bb)
7088         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
7089
7090       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
7091         {
7092           bb = BASIC_BLOCK (i);
7093           bitmap_set_bit (df_idom,
7094                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
7095         }
7096     }
7097
7098   if (cfgcleanup_altered_bbs)
7099     {
7100       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
7101       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
7102       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
7103     }
7104
7105   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
7106   if (none_removed)
7107     remove_edge (e);
7108   else
7109     {
7110       /* Walk backwards so as to get a chance to substitute all
7111          released DEFs into debug stmts.  See
7112          eliminate_unnecessary_stmts() in tree-ssa-dce.c for more
7113          details.  */
7114       for (i = VEC_length (basic_block, bbs_to_remove); i-- > 0; )
7115         delete_basic_block (VEC_index (basic_block, bbs_to_remove, i));
7116     }
7117
7118   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
7119      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
7120
7121      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
7122      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
7123      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
7124      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
7125      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
7126      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
7127      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */
7128   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
7129     {
7130       bb = BASIC_BLOCK (i);
7131       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
7132            dbb;
7133            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
7134         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
7135     }
7136
7137   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
7138
7139   BITMAP_FREE (df);
7140   BITMAP_FREE (df_idom);
7141   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
7142   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
7143 }
7144
7145 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
7146
7147 bool
7148 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
7149 {
7150   bool changed = false;
7151   edge e;
7152   edge_iterator ei;
7153   gimple stmt = last_stmt (bb);
7154
7155   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
7156     return false;
7157
7158   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7159     {
7160       if (e->flags & EDGE_EH)
7161         {
7162           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7163           changed = true;
7164         }
7165       else
7166         ei_next (&ei);
7167     }
7168
7169   return changed;
7170 }
7171
7172 /* Purge dead EH edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7173
7174 bool
7175 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
7176 {
7177   bool changed = false;
7178   unsigned i;
7179   bitmap_iterator bi;
7180
7181   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7182     {
7183       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7184
7185       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
7186          this basic block already.  */
7187       gcc_assert (bb || changed);
7188       if (bb != NULL)
7189         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
7190     }
7191
7192   return changed;
7193 }
7194
7195 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
7196
7197 bool
7198 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
7199 {
7200   bool changed = false;
7201   edge e;
7202   edge_iterator ei;
7203   gimple stmt = last_stmt (bb);
7204
7205   if (!cfun->has_nonlocal_label)
7206     return false;
7207
7208   if (stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt))
7209     return false;
7210
7211   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
7212     {
7213       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
7214         {
7215           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
7216           changed = true;
7217         }
7218       else
7219         ei_next (&ei);
7220     }
7221
7222   return changed;
7223 }
7224
7225 /* Purge dead abnormal call edges from basic block listed in BLOCKS.  */
7226
7227 bool
7228 gimple_purge_all_dead_abnormal_call_edges (const_bitmap blocks)
7229 {
7230   bool changed = false;
7231   unsigned i;
7232   bitmap_iterator bi;
7233
7234   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
7235     {
7236       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
7237
7238       /* Earlier gimple_purge_dead_abnormal_call_edges could have removed
7239          this basic block already.  */
7240       gcc_assert (bb || changed);
7241       if (bb != NULL)
7242         changed |= gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (bb);
7243     }
7244
7245   return changed;
7246 }
7247
7248 /* This function is called whenever a new edge is created or
7249    redirected.  */
7250
7251 static void
7252 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
7253 {
7254   basic_block bb = e->dest;
7255
7256   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
7257     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
7258 }
7259
7260 /* This function is called immediately before edge E is removed from
7261    the edge vector E->dest->preds.  */
7262
7263 static void
7264 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
7265 {
7266   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest)))
7267     remove_phi_args (e);
7268 }
7269
7270 /*---------------------------------------------------------------------------
7271   Helper functions for Loop versioning
7272   ---------------------------------------------------------------------------*/
7273
7274 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
7275    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
7276    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
7277    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
7278    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
7279    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
7280    splitting.  */
7281
7282 static void
7283 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
7284                                   basic_block new_head, edge e)
7285 {
7286   gimple phi1, phi2;
7287   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
7288   tree def;
7289   edge e2 = find_edge (new_head, second);
7290
7291   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
7292      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
7293   gcc_assert (e2 != NULL);
7294
7295   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
7296      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
7297
7298   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
7299        psi1 = gsi_start_phis (first);
7300        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
7301        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
7302     {
7303       phi1 = gsi_stmt (psi1);
7304       phi2 = gsi_stmt (psi2);
7305       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
7306       add_phi_arg (phi1, def, e, gimple_phi_arg_location_from_edge (phi2, e2));
7307     }
7308 }
7309
7310
7311 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
7312    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
7313    the destination of the ELSE part.  */
7314
7315 static void
7316 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7317                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
7318                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
7319 {
7320   gimple_stmt_iterator gsi;
7321   gimple new_cond_expr;
7322   tree cond_expr = (tree) cond_e;
7323   edge e0;
7324
7325   /* Build new conditional expr */
7326   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
7327                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
7328
7329   /* Add new cond in cond_bb.  */
7330   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
7331   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
7332
7333   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
7334      as well as second head.  */
7335   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
7336   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7337   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
7338 }
7339
7340 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
7341   "gimple",
7342   gimple_verify_flow_info,
7343   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
7344   create_bb,                    /* create_basic_block  */
7345   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
7346   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
7347   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
7348   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
7349   gimple_split_block,           /* split_block  */
7350   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
7351   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
7352   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
7353   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
7354   gimple_predicted_by_p,        /* predicted_by_p  */
7355   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
7356   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
7357   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
7358   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
7359   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
7360   NULL,                         /* force_nonfallthru */
7361   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
7362   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
7363   gimple_flow_call_edges_add,   /* flow_call_edges_add */
7364   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
7365   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
7366   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
7367   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
7368   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
7369   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
7370   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
7371 };
7372
7373
7374 /* Split all critical edges.  */
7375
7376 static unsigned int
7377 split_critical_edges (void)
7378 {
7379   basic_block bb;
7380   edge e;
7381   edge_iterator ei;
7382
7383   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
7384      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
7385      mappings around the calls to split_edge.  */
7386   start_recording_case_labels ();
7387   FOR_ALL_BB (bb)
7388     {
7389       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
7390         {
7391           if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7392             split_edge (e);
7393           /* PRE inserts statements to edges and expects that
7394              since split_critical_edges was done beforehand, committing edge
7395              insertions will not split more edges.  In addition to critical
7396              edges we must split edges that have multiple successors and
7397              end by control flow statements, such as RESX.
7398              Go ahead and split them too.  This matches the logic in
7399              gimple_find_edge_insert_loc.  */
7400           else if ((!single_pred_p (e->dest)
7401                     || !gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e->dest))
7402                     || e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
7403                    && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
7404                    && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
7405             {
7406               gimple_stmt_iterator gsi;
7407
7408               gsi = gsi_last_bb (e->src);
7409               if (!gsi_end_p (gsi)
7410                   && stmt_ends_bb_p (gsi_stmt (gsi))
7411                   && (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_RETURN
7412                       && !gimple_call_builtin_p (gsi_stmt (gsi),
7413                                                  BUILT_IN_RETURN)))
7414                 split_edge (e);
7415             }
7416         }
7417     }
7418   end_recording_case_labels ();
7419   return 0;
7420 }
7421
7422 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
7423 {
7424  {
7425   GIMPLE_PASS,
7426   "crited",                          /* name */
7427   NULL,                          /* gate */
7428   split_critical_edges,          /* execute */
7429   NULL,                          /* sub */
7430   NULL,                          /* next */
7431   0,                             /* static_pass_number */
7432   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
7433   PROP_cfg,                      /* properties required */
7434   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
7435   0,                             /* properties_destroyed */
7436   0,                             /* todo_flags_start */
7437   TODO_verify_flow               /* todo_flags_finish */
7438  }
7439 };
7440
7441
7442 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7443    Return the gimple_val holding the result.  */
7444
7445 tree
7446 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7447                  tree type, tree a, tree b, tree c)
7448 {
7449   tree ret;
7450   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
7451
7452   ret = fold_build3_loc (loc, code, type, a, b, c);
7453   STRIP_NOPS (ret);
7454
7455   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7456                                    GSI_SAME_STMT);
7457 }
7458
7459 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7460    Return the gimple_val holding the result.  */
7461
7462 tree
7463 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
7464                  tree type, tree a, tree b)
7465 {
7466   tree ret;
7467
7468   ret = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a, b);
7469   STRIP_NOPS (ret);
7470
7471   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7472                                    GSI_SAME_STMT);
7473 }
7474
7475 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7476    Return the gimple_val holding the result.  */
7477
7478 tree
7479 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7480                  tree a)
7481 {
7482   tree ret;
7483
7484   ret = fold_build1_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)), code, type, a);
7485   STRIP_NOPS (ret);
7486
7487   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7488                                    GSI_SAME_STMT);
7489 }
7490
7491
7492 \f
7493 /* Emit return warnings.  */
7494
7495 static unsigned int
7496 execute_warn_function_return (void)
7497 {
7498   source_location location;
7499   gimple last;
7500   edge e;
7501   edge_iterator ei;
7502
7503   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7504   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7505       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7506     {
7507       location = UNKNOWN_LOCATION;
7508       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7509         {
7510           last = last_stmt (e->src);
7511           if ((gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7512                || gimple_call_builtin_p (last, BUILT_IN_RETURN))
7513               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7514             break;
7515         }
7516       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7517         location = cfun->function_end_locus;
7518       warning_at (location, 0, "%<noreturn%> function does return");
7519     }
7520
7521   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7522      without returning a value.  */
7523   else if (warn_return_type
7524            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7525            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7526            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7527     {
7528       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7529         {
7530           gimple last = last_stmt (e->src);
7531           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7532               && gimple_return_retval (last) == NULL
7533               && !gimple_no_warning_p (last))
7534             {
7535               location = gimple_location (last);
7536               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7537                   location = cfun->function_end_locus;
7538               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7539               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7540               break;
7541             }
7542         }
7543     }
7544   return 0;
7545 }
7546
7547
7548 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7549    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7550    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7551    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7552
7553 void
7554 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7555                                      edge *true_edge,
7556                                      edge *false_edge)
7557 {
7558   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7559
7560   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7561     {
7562       *true_edge = e;
7563       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7564     }
7565   else
7566     {
7567       *false_edge = e;
7568       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7569     }
7570 }
7571
7572 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7573 {
7574  {
7575   GIMPLE_PASS,
7576   "*warn_function_return",              /* name */
7577   NULL,                                 /* gate */
7578   execute_warn_function_return,         /* execute */
7579   NULL,                                 /* sub */
7580   NULL,                                 /* next */
7581   0,                                    /* static_pass_number */
7582   TV_NONE,                              /* tv_id */
7583   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7584   0,                                    /* properties_provided */
7585   0,                                    /* properties_destroyed */
7586   0,                                    /* todo_flags_start */
7587   0                                     /* todo_flags_finish */
7588  }
7589 };
7590
7591 /* Emit noreturn warnings.  */
7592
7593 static unsigned int
7594 execute_warn_function_noreturn (void)
7595 {
7596   if (!TREE_THIS_VOLATILE (current_function_decl)
7597       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0)
7598     warn_function_noreturn (current_function_decl);
7599   return 0;
7600 }
7601
7602 static bool
7603 gate_warn_function_noreturn (void)
7604 {
7605   return warn_suggest_attribute_noreturn;
7606 }
7607
7608 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7609 {
7610  {
7611   GIMPLE_PASS,
7612   "*warn_function_noreturn",            /* name */
7613   gate_warn_function_noreturn,          /* gate */
7614   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7615   NULL,                                 /* sub */
7616   NULL,                                 /* next */
7617   0,                                    /* static_pass_number */
7618   TV_NONE,                              /* tv_id */
7619   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7620   0,                                    /* properties_provided */
7621   0,                                    /* properties_destroyed */
7622   0,                                    /* todo_flags_start */
7623   0                                     /* todo_flags_finish */
7624  }
7625 };
7626
7627
7628 /* Walk a gimplified function and warn for functions whose return value is
7629    ignored and attribute((warn_unused_result)) is set.  This is done before
7630    inlining, so we don't have to worry about that.  */
7631
7632 static void
7633 do_warn_unused_result (gimple_seq seq)
7634 {
7635   tree fdecl, ftype;
7636   gimple_stmt_iterator i;
7637
7638   for (i = gsi_start (seq); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
7639     {
7640       gimple g = gsi_stmt (i);
7641
7642       switch (gimple_code (g))
7643         {
7644         case GIMPLE_BIND:
7645           do_warn_unused_result (gimple_bind_body (g));
7646           break;
7647         case GIMPLE_TRY:
7648           do_warn_unused_result (gimple_try_eval (g));
7649           do_warn_unused_result (gimple_try_cleanup (g));
7650           break;
7651         case GIMPLE_CATCH:
7652           do_warn_unused_result (gimple_catch_handler (g));
7653           break;
7654         case GIMPLE_EH_FILTER:
7655           do_warn_unused_result (gimple_eh_filter_failure (g));
7656           break;
7657
7658         case GIMPLE_CALL:
7659           if (gimple_call_lhs (g))
7660             break;
7661           if (gimple_call_internal_p (g))
7662             break;
7663
7664           /* This is a naked call, as opposed to a GIMPLE_CALL with an
7665              LHS.  All calls whose value is ignored should be
7666              represented like this.  Look for the attribute.  */
7667           fdecl = gimple_call_fndecl (g);
7668           ftype = gimple_call_fntype (g);
7669
7670           if (lookup_attribute ("warn_unused_result", TYPE_ATTRIBUTES (ftype)))
7671             {
7672               location_t loc = gimple_location (g);
7673
7674               if (fdecl)
7675                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7676                             "ignoring return value of %qD, "
7677                             "declared with attribute warn_unused_result",
7678                             fdecl);
7679               else
7680                 warning_at (loc, OPT_Wunused_result,
7681                             "ignoring return value of function "
7682                             "declared with attribute warn_unused_result");
7683             }
7684           break;
7685
7686         default:
7687           /* Not a container, not a call, or a call whose value is used.  */
7688           break;
7689         }
7690     }
7691 }
7692
7693 static unsigned int
7694 run_warn_unused_result (void)
7695 {
7696   do_warn_unused_result (gimple_body (current_function_decl));
7697   return 0;
7698 }
7699
7700 static bool
7701 gate_warn_unused_result (void)
7702 {
7703   return flag_warn_unused_result;
7704 }
7705
7706 struct gimple_opt_pass pass_warn_unused_result =
7707 {
7708   {
7709     GIMPLE_PASS,
7710     "*warn_unused_result",              /* name */
7711     gate_warn_unused_result,            /* gate */
7712     run_warn_unused_result,             /* execute */
7713     NULL,                               /* sub */
7714     NULL,                               /* next */
7715     0,                                  /* static_pass_number */
7716     TV_NONE,                            /* tv_id */
7717     PROP_gimple_any,                    /* properties_required */
7718     0,                                  /* properties_provided */
7719     0,                                  /* properties_destroyed */
7720     0,                                  /* todo_flags_start */
7721     0,                                  /* todo_flags_finish */
7722   }
7723 };